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)
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).
Чтобы 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.
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.