Затем, используя полученную зависимость (рисунок 5) и входную характеристику Iб=F(Uбэ) (рисунок 3), определяем требуемую зависимость: IK=F(Uбэ) (рисунок 6).
Все данные, необходимые для построения характеристики, сведены в таблицу:
Uбэ, В | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
Iб, мА | 0,025 | 0,05 | 0,10 | 0,18 | 0,30 | 0,5 |
Iк, мА | 1,2 | 2,2 | 4,2 | 5,8 | 6,0 | 6,1 |
Рисунок 6 –Проходная характеристика IK=F(UБЭ)
По проходной характеристике определяют положение рабочей точки. Задаем значение Uбэ0 = 0,55 В – это середина линейного участка проходной ВАХ.Тогда по входной ВАХ транзистора определяют в рабочей точке:
Коэффициент усиления транзистора по току:
Зная Rбэ2 и b, можно рассчитать сопротивление Rн составного транзистора:
Rн = b · Rбэ2 = 44,1*1,5 = 66,2 кОм
Определим амплитуду стационарного колебания на выходе генератора. Для этого построим колебательную характеристику Sср = F(Uбэ) (рисунок 7).
Значение средней крутизны для разных значений Uбэ можно определить по методу 3-х ординат по формуле:
Представим расчеты в виде таблицы:
U1(бэ), В | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
Ik max, мА | 5 | 5,8 | 5,8 | 6,0 | 6,2 |
Ik min, мА | 1,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 |
Scp, мА/В | 17,5 | 16 | 13,2 | 8,5 | 7,1 |
Рисунок 7 – Колебательная характеристика Sср = F(Uбэ)
Для того чтобы по колебательной характеристике определить стационарное действующее значение Uбэ необходимо предварительно рассчитать значение средней крутизны в стационарном режиме S*ср. Известно, что Нус(wГ)= S*срRк. С другой стороны из баланса амплитуд Нус(wГ) = 1/Нос(wГ). Отсюда
.Определим значение Нос(wГ) для рассчитанных значений Rн и R.
Используя колебательную характеристику и зная значение средней крутизны в стационарном режиме S*ср=16,2 мА/В, легко найти стационарное действующее значение Uбэ. Оно равно: Uбэ=Uвх= 0,14 В. Тогда напряжение на выходе генератора в стационарном режиме можно найти из соотношения: Uвых= Uвх ∙ Нус(wГ) = 0,14 ∙ 43,5 = 6,2 В
Определим значение емкости в цепи обратной связи. Из выражения для частоты wГ найдем:
;Емкость СР разделительного конденсатора выбирается из условия СР>>С. Возьмем СР = 0,5 мкФ.
Выбираем резистор с номиналом Rб=12 кОм.
Расчет RC – генератора на этом можно считать законченным, ниже приведена схема RC – генератора с найденными значениями элементов (Рисунок 8).
Рисунок 8 –Схема RC – генератора с найденными значениями элементов 2 Расчет спектра сигнала на выходе нелинейного преобразователяЧтобы получить гармоники колебания, вырабатываемого RC- генератором, это колебание следует подать на нелинейный преобразователь. Таким образом, каскадно с генератором включается нелинейный преобразователь. Его цель - исказить гармонический сигнал так, чтобы в составе его спектра появились гармоники с достаточно большими амплитудами. Для этого нужно выбрать соответствующее напряжение смещения U0, подаваемое на нелинейный элемент.
Анализ работы нелинейного преобразователя обычно проводится во временной и частотной областях. При анализе во временной области графически строится зависимость тока Iвых(t) напряжения Uвых(t) на выходе нелинейной цепи от напряжения Uвх(t) на входе, используя проходную ВАХ нелинейного элемента. При анализе в частотной области рассчитывается спектр тока и напряжения на выходе нелинейной цепи. Для этого выполняется аппроксимация характеристики нелинейного элемента, определяются амплитуды спектральных составляющих тока и напряжения, строится спектр амплитуд тока |Iвых| = F1(w) и напряжения |Iвых| = F2(w).
В качестве резистивных нелинейных элементов используются биполярные, полевые транзисторы и диоды. В схемах транзисторных нелинейных преобразователей конденсаторы Cр1 и Cр2 (емкостью в несколько десятков микрофарад) служат для разделения по постоянному току автогенератора, нелинейного преобразователя и фильтров.
В нелинейном преобразователе с полевым транзистором напряжение смещения подается на затвор транзистора от отдельного источника напряжения U0 через сопротивление R1.
При подключении нелинейного преобразователя к автогенератору необходимо обеспечить развязку этих устройств. Это означает, что входное сопротивление нелинейного преобразователя должно быть намного больше
выходного сопротивления генератора.
Однако может случиться так, что амплитуда напряжения на выходе, генератора не совпадает с заданной амплитудой напряжения на входе нелинейного преобразователя. Тогда между ним и генератором следует включить масштабный усилитель, усиление которого выбирается из условия согласования указанных напряжений. При расчете нелинейного преобразователя необходимо провести аппроксимацию ВАХ нелинейного элемента и рассчитать спектр сигнала на его выходе до третьей гармоники включительно.Исходные данные для расчета нелинейного преобразователя: транзистор КП305Е; Uп нел = 5В – напряжение питания нелинейного элемента; U0= 0В – напряжение смещения нелинейного элемента; Uм=0,8В – амплитуда напряжения на входе нелинейного преобразователя.