5.3 Расчет схемы термостабилизации
В предоконечном каскаде используется схема активной коллекторной термостабилизации.
Рассчитаем элементы схемы воспользовавшись формулами приведенными в пункте 4.4.3 и рисунком 4.9.
Выберем напряжение UR4=1В и расчитаем значение резистора R4 по формуле (4.32).
Базовый ток транзистора VT2 определим по формуле (4.33).
Напряжение в рабочей точке для транзистора VT1 найдем по формуле (4.34). Значение сопротивления R2 расчитаем по формуле (4.35).
Базовый ток транзистора VT2 равен значению тока в рабочей точке транзистора VT1.
Базовый ток транзистора VT1 определим из формулы:
Ток делителя найдем по формуле (4.38).
Значение сопротивления R3 расчитаем по формуле (4.36).
Значение сопротивления R1 расчитаем по формуле (4.37).
5.4 Расчет межкаскадной корректирующей цепи
Рисунок 5.1 – Эквивалентная схема каскада
В качестве усилительного элемента VT1 используется транзистор КТ916А.
Рассчитаем элементы МКЦ.
Значения выходных параметров транзистора КТ916А возьмем из пункта 6.2, где рассчитана эквивалентная схема этого транзистора.
Значения входных параметров транзистора КТ930А возьмем из пункта 5.2.
Нормируем входные и выходные параметры по формулам (4.43, 4.44, 4.45).
Для нахождения нормированных значений С1, С2 , L1 определим следующие коэффициенты по формулам (4.46 – 4.52).
Нормированные значения элементов С1, С2 , L1 найдем по формулам (4.53-4.55).
Коэффициент усиления рассчитаем по формуле (4.56).
6 Расчет входного каскада
6.1 Расчет рабочей точки
В качестве входного каскада используется транзистор КТ916А. Напряжение в рабочей точке будет равно:
Ток в рабочей точке изменяется в соответствии с коэффициентом усиления межкаскадной корректирующей цепи, которая рассчитана в пункте 5.4.
6.2 Расчет эквивалентной схемы транзистора
В качестве эквивалентной схемы расчитаем однонаправленную модель транзистора.
Рассчитаем элементы схемы, воспользовавшись справочными данными и формулами приведенными в пункте 4.3.2.
Справочные данные [2] для транзистора КТ916А:
Входную индуктивность определим по формуле 4.19.
Определим входное сопротивление по формуле (4.12), для этого найдем Ск при напряжении Uкэ = 10В воспользовавшись формулой (4.11.)
Выходное сопротивление определим из формулы (4.20).
Рассчитаем частоту fmax из формулы (4.21).
6.3 Расчет схемы термостабилизации
В входном каскаде используется схема активной коллекторной термостабилизации.
Рассчитаем элементы схемы воспользовавшись формулами приведенными в пункте 4.4.3 и рисунком 4.9.
Выберем напряжение UR4=1В и расчитаем значение резистора R4 по формуле (4.32).
Базовый ток транзистора VT2 определим по формуле (4.33).
Напряжение в рабочей точке для транзистора VT1 найдем по формуле (4.34).
Значение сопротивления R2 расчитаем по формуле (4.35).
Базовый ток транзистора VT2 равен значению тока в рабочей точке транзистора VT1.
Базовый ток транзистора VT1 определим из формулы:
Ток делителя найдем по формуле (4.38).
Значение сопротивления R3 расчитаем по формуле (4.36).
Значение сопротивления R1 расчитаем по формуле (4.37).
... Лит Масса Масштаб Изм Лист Nдокум. Подп. Дата УСИЛИТЕЛЬ ШИРОКОПОЛОСНЫЙ Выполнил Коновалов КАЛИБРОВКИ Проверил Титов РАДИОВЕЩАТЕЛЬНЫХ СТАНЦИЙ СТАНЦИЙ Лист Листов ТУСУР РТФ ...
... потока энергии П3-18 В данной работе используется измеритель плотности потока энергии электромагнитного поля П3-18 предназначенный для измерения средних значений плотности потока энергии (ППЭ) электромагнитного поля (ЭМП) в дальней зоне СВЧ источников излучения и непосредственно на рабочих местах персонала, обслуживающего радиотехнические установки. Основные элементы измерителя ППЭ: ü ...
0 комментариев