Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
шарыгина курсач.doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
20.09.2019
Размер:
2.38 Mб
Скачать

4.3.4 Расчет цепей питания

Из входной характеристики найдем значение напряжения . Оно равно . Ток базы при этом равен . Зададимся током делителя . Значения элементов схемы найдутся из формул (4.1.19)—(4.1.21):

Приведем значения элементов схемы к стандартному ряду резисторов, выполненных с допуском ±10%.

; ;

Найдем также значения и по формулам из (4.2.2) и (4.2.3), но учитываем что сопротивление фильтра участвует в развязке по питанию сразу для двух каскадов:

Приведя эти значения к номинальным, но будем учитывать что емкость фильтра будет скорректирована при расчете устойчивости, получим:

;

По формуле (4.1.25) получим значение входного сопротивления каскада.

По ТЗ необходимо обеспечить входное сопротивление равное . Для реализации этого требования зашунтируем вход каскада сопротивлением, рассчитанным по формуле [1]:

4.3.5 Расчет термостабилизации

По формулам (4.1.26)—(4.1.39) и (4.1.26)—(4.2.39) рассчитаем уход коллекторного тока, вызванный изменением температуры окружающей среды.

град/вт

град

град

В

Общий уход коллекторного тока с учётом действия схемы термостабилизации:

;

Таким образом, общий уход коллекторного тока транзистора в процентах равен:

5. Расчет регулировок усиления

5.1 Расчет плавной регулировки усиления

С помощью плавной регулировки усиления требуется обеспечить ослабление на 12 дБ. Поскольку ТЗ содержит требование обеспечить входное сопротивление усилителя 50 Ом, то можно воспользоваться схемой плавной регулировки усиления, которая ставится на вход усилителя (рисунок 5.1.1).

Рис.5.1.1. Схема плавной регулировки усиления.

В данной схеме потенциометр выберем из стандартного ряда близким к 50 Ом, то есть Rр=47 Ом. Входное сопротивление входного каскада во много раз больше, поэтому входное сопротивление усилителя будет определяться только сопротивлением потенциометра Rр. Разделительный конденсатор Ср2 необходим, во-первых, чтобы не пропустить постоянную составляющую от предыдущего устройства (которым, например, может быть детектор), во-вторых, чтобы Rр не шунтировало по постоянному току базовый делитель, тем самым сохраняется положение рабочей точки.

Конденсатор Ср1 ставится для того, чтобы не изменить режим источника сигнала.

Искажения в области верхних частот будут максимальными, если движок потенциометра находится в верхнем положении, то есть Rр1=0; Rр2=Rрег. Постоянную времени верхних частот для этой цепи можно найти по формуле:

(5.1.1)

6. Расчет усилителя в области низких частот

Искажения в области больших времен вносят, в основном, разделительные и блокировочные емкости. Произведем расчет этих элементов, исходя из условий ТЗ.

Теперь, когда известно количество искажающих элементов, можно найти искажения в области нижних частот приходящиеся на один элемент, используя формулу (3.4) и (6.1):

(6.1)

Разделительные емкости находятся из формулы [1]:

,

где и — сопротивления, стоящие «слева» и «справа» от емкости.

(6.2)

Блокировочную емкость в цепи эмиттера можно найти из выражения:

Таким образом, для входного каскада (сразу перейдем к номинальным значениям):

Для предоконечного каскада:

Для выходного каскада:

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]