МинистерствообразованияРоссийскойФедерации
Институтпереподготовкикадров
Уральскогогосударственноготехническогоуниверситета
Оценкапроекта
Членыкомиссии
Резисторныйкаскад предварительногоусиления набиполярномтранзисторе
Руководительдоц., к.т. н. И.Е. Мясников
Слушательгр. СП-923 А.Б. Любимов
2000
Реферат
Курсоваяработа оформленана 35 страницахмашинописноготекста, содержит18 рисунков, 16 источниковиспользованнойлитературыи 5 приложений.
Курсоваяработа рассчитанапо следующимданным:
Задача1
Рассчитатьрезисторныйкаскад предварительногоусиления набиполярномтранзисторе.Транзисторвключен посхеме с общимэмиттером идолжен иметьэмиттернуюстабилизациюточки покоя.Развязывающийфильтр (Cф,Rф)отсутствует.Питание цепейсмещения иколлекторныхцепей осуществляетсяот общего источника.
Uвх=0,1В
Uн=2В
Ri=5кОм
Rн=3кОм
Cн=50пФ
fн=20Гц
fв=2Мгц
Мн=1,2дБ
Мв=1,5дБ
Необходимовыполнитьследующее:
Начертитьпринципиальнуюэлектрическуюсхему каскада;
Выбратьтип транзистора;
Выбратьрежим работытранзисторапо постоянномутоку (Uок,Iок,Iоб,Uобэ);
Рассчитатьноминалы резисторовR1, R2, Rк,Rэи выбрать ихтип;
РассчитатьноминалыконденсаторовC1, C2, Cэ ивыбрать их тип;
Определитькоэффициентусиления каскадапо напряжениюKUна среднейчастоте рабочегодиапазона;
Составитьэквивалентныесхемы каскадаи рассчитатьчастотнуюхарактеристику каскада в диапазонеот 0,1fндо 3fв,построить ее.
Задача2
Используяданные, полученные при решениизадачи 1, рассчитатьчастотнуюхарактеристикукаскада длязаданных нижеизменений.Начертитьполученнуюхарактеристикуна одном графикес частотнойхарактеристикойзадачи 1 и сделатьвывод о влияниизаданногоизменения навид частотнойхарактеристики.
Ввестив схему элемент ВЧ коррекциидросселемL=0,01 мГн, начертитьпринципиальнуюсхему получившегосякаскада.
Задача3
Знаянапряжениепитания усилителя,рассчитатьтранзисторныйстабилизированныйисточник напряжениякомпенсационноготипа.
Uвых=12В
Iвых=10мА
aвых=bвых=0.1%
aвх=bвх=15%
Ключевыеслова:
Усилитель,транзистор,конденсатор,резистор, частота,диод,обратная связь,напряжение,ток, емкость,сопротивление,входная характеристика,выходнаяхарактеристика,коэффициентусиления,эквивалентнаясхема, частотнаяхарактеристика,частотнаякоррекция,амплитудныезначения.
Введение
1.Литературныйобзор
1.1.Общиепонятия...…………...................................................................5
1.2.Типыусилителей.............……..............................................................5
2.Основная часть
2.1.Расчет каскадапредварительногоусиления.............................……...6
2.1.1.Принципиальнаясхемакаскада...................................…......…........6
2.1.2.Выбортранзистора..........................................................…..............6
2.1.3.Выбор режимаработы транзисторапо постоянномутоку и
расчетноминаловэлементовусилителя...........................................…......7
2.2.Расчет амплитудно-частотнойхарактеристики.........................….....10
2.3.Расчет частотнойхарактеристики
каскадас элементомВЧкоррекции............................................................14
2.4.Расчет стабилизированногоисточниканапряжения
компенсационноготипа..............................................................................15
2.5Расчетвыпрямителя..............................................................................18
Заключение
Литература
Приложения
Введение
Общиепонятия
Всовременнойтехнике широкоиспользуетсяпринцип управленияэнергией, позволяющийпри помощизатраты небольшогоколичестваэнергии управлятьэнергией, ново много разбольшей. Формакак управляемой,так и управляющейэнергии можетбыть любой:механической,электрической,световой, тепловойи т.д.
Частныйслучай управленияэнергией, прикотором процессуправленияявляется плавными однозначными управляемаямощность превышаетуправляющую,носит названиеусиления мощностиили простоусиления; устройство,осуществляющеетакое управление,называют усилителем.
Оченьширокое применениев современнойтехнике имеютусилители, укоторых какуправляющая,так и управляемаяэнергия представляетсобой электрическуюэнергию. Такиеусилителиназывают усилителямиэлектрическихсигналов.
Управляющийисточникэлектрическойэнергии, откоторого усиливаемыеэлектрическиеколебанияпоступают наусилитель,называют источникомсигнала, а цепьусилителя, вкоторую этиколебаниявводятся, - входнойцепью или входомусилителя.Источник, откоторого усилительполучает энергию,преобразуемуюим в усиленныеэлектрическиеколебания,назовем основнымисточникомпитания. Кроменего, усилительможет иметьи другие источникипитания, энергиякоторых непреобразуетсяв электрическиеколебания.Устройство,являющеесяпотребителемусиленныхэлектрическихколебаний,называют нагрузкойусилителя илипросто нагрузкой;цепь усилителя,к которойподключаетсянагрузка, называютвыходной цепьюили выходомусилителя.
Усилителиэлектрическихсигналов (далеепросто усилители),применяютсяво многих областяхсовременнойнауки и техники.Особенно широкоеприменениеусилители имеютв радиосвязии радиовещании,радиолокации,радионавигации,радиопеленгации,телевидении,звуковом кино,дальней проводнойсвязи, техникерадиоизмерений,где они являютсяосновой построениявсей аппаратуры.
Кромеуказанныхобластей техники,усилителишироко применяютсяв телемеханике,автоматике,счетно-решающихи вычислительныхустройствах,в аппаратуреядерной физики,химическогоанализа, геофизическойразведки, точноговремени, медицинской,музыкальнойи во многихдругих приборах.
Типыусилителей
Усилителиделятся на рядтипов по различнымпризнакам. Породу усиливаемыхэлектрическихсигналов усилителиможно разделитьна две группы:
– усилителигармоническихсигналов,предназначенныедля усиленияпериодическихсигналов различнойвеличины иформы, гармоническиесоставляющиекоторых изменяютсямного медленнеедлительностиустанавливающихсяпроцессов вцепях усилителя.
– усилителиимпульсныхсигналов,предназначенныедля усилениянепериодическихсигналов, напримернепериодическойпоследовательностиэлектрическихимпульсовразличнойвеличины иформы.
Поширине полосыи абсолютнымзначениямусиливаемыхчастот усилителиделятся на рядследующихтипов:
– усилителипостоянноготока или усилителимедленно меняющихсянапряженийи токов, усиливающиеэлектрическиеколебания любойчастоты в пределахот низшей нулевойрабочей частотыдо высшей рабочейчастоты.
– усилителипеременноготока, усиливающиеколебаниячастоты отнизшей границыдо высшей, нонеспособныеусиливатьпостояннуюсоставляющуюсигнала.
– усилителивысокой частоты(УВЧ), предназначенныедля усиленияэлектрическихколебанийнесущей частоты,например принимаемыхприемной антеннойрадиоприемногоустройства.
– усилителинизкой частоты(УНЧ), предназначенныедля усилениягармоническихсоставляющихне преобразованногопередаваемогоили принимаемогосообщения.
Усилителинизкой частотыхарактеризуютсябольшим отношениемвысшей рабочейчастоты к низшей,лежащим в пределах10 - 500 для усилителейзвуковых частоти превышающим105для некоторыхтипов видеоусилителей.Усилители свысшей рабочейчастотой порядкасотен килогерци выше, одновременноимеющие большоеотношениевысшей рабочейчастоты к низшей,обычно называютсяширокополоснымиусилителями.
Избирательныеусилителиусиливаютэлектрическиесигналы в оченьузкой полосечастот.
Изтрех типовтранзисторныхкаскадов дляусиления напряженияпригодны два:каскад с общейбазой и каскадс общим эмиттером.Каскад с общимколлекторомможет бытьприменен вмногокаскадныхсистемах, однаконепосредственногоусиления напряжениятакой каскадне дает и выполняетвспомогательнуюроль.
Дляусиления напряжениязвуковых частотнаиболее пригоденкаскад с общимэмиттером, таккак он имеетболее высокоевходное и болеенизкое выходноесопротивленияпо сравнениюс каскадом собщей базой.
Расчеткаскада предварительногоусиления
Принципиальнаясхема каскада
Принципиальнаясхема каскадапредварительногоусиления представленана рис.1 приложения1.
Выбортранзистора
Длярезисторногокаскада транзисторвыбирают потрем параметрам:верхней граничнойчастоте f,величине токапокоя коллектораIK0,и наибольшемудопустимомунапряжениюколлектораUКЭдоп.
Граничнаячастота передачитока базы fдолжна болеечем в 5 раз превышатьзаданную верхнюючастоту усилителяfв:
f 5fв= 107Гц.
Токпокоя коллекторавыбираетсяиз условия
IКдоп >IК0>1.5 Iн,
где
Iн=Uн/Rн=667 мкА.
Напряжениепитания усилителяЕкдолжно бытьвыбрано исходяиз значениянаибольшегодопустимогонапряженияколлектора,т.е. меньше 0.8 UКЭдоп.
ПоставленнымтребованиямудовлетворяеттранзисторКТ315Б. Его параметры:
– f=250 Мгц
– IКдоп =100 мА >> 1.5 Iн=1 мА
– UКЭдоп =25 В. ЗададимсяЕК= 12 В КЭдоп= 20 В.
Выборрежима работытранзисторапо постоянномутоку и расчет номиналовэлементовусилителя
Сначалапо семействувыходныххарактеристиктранзистора(рис.2 приложения1) выберем рабочуюточку. Для этогопостроим нагрузочнуюпрямую по переменномутоку: выберемзначениемаксимальноготока коллектораIКмакстаким образом,чтобы точка,соответствующаявыбраннойвеличине,располагаласьпо меньшей меренад пятью - шестьюкривыми iK=f (UK)при iБ= const, приведеннымив справочнике.Из этих соображенийвыбираем значение
IKмакс =15мА.
Значениемаксимальногонапряженияна коллектореUKмакс =ЕК.Ток IК0можно взятьравным половинеIКмакс:
IK0=0.5 IKмакс= 8 мА.
Рассчитываемсопротивлениев цепи эмиттераRЭ.Для этого преждевсего зададимсяпадением напряженияна нем:
URэ= 0.2 EК=2.4 В,
Отсюда
RЭ= URЭ/IЭ0URЭ/IK0=300 Ом.
Теперьс помощью выбраннойрабочей точкиопределяемнапряжениепокоя междуколлектороми эмиттером:
UКЭ0= 5.5 В.
Повходной характеристике(рис.3 приложения1) находим: токпокоя базы,напряжениепокоя междубазой и эмиттером,и входноесопротивлениекаскада (попеременномутоку):
IБ0=0.1 В,
UБЭ0=0.47 В,
RВХОЭRВХ~ =860 Ом.
Сопротивлениев цепи коллектораRKрассчитываеманалогичноRЭ,задавшисьнапряжениемна нем:
URк=EK–URэ–UКЭ0=4.1В,
RK=URэ/IK0=510 Ом.
Расчетделителя произведем,задавшисьзначением R2:
R2=10 RвхОЭ =8.6 кОм,
ЗатемрассчитываемR1с помощью следующеговыражения:
(EК– (URэ– UБЭ0))R2Rвх
R1=––––––––––––––––––––––= 20 кОм,
(URэ– UБЭ0)(R2+ Rвх)
где
URэ+ UБЭ0
Rвх=––––––––––= 28.7 кОм.
IБ0
Сопротивлениенагрузки цепиколлекторапеременномутоку RK0образованопараллельнымсоединениемRНи RК иравно
1
RК~= ––––––––––= 436 Ом.
1 1
–– +––
RК RН
Максимальныйток нагрузкиравен
UН
IНМ=–––– = 4.6 мА,
RК
масимальныйвходной токкаскада
IНМ 4.6
Iвхм =––– = ––– = 0.09 мА,
мин 50
отсюдакоэффициентусиления каскадапо току
UН
КI=–––––– = 7.4.
RНIвхм
Максимальноевходное напряжение
Uвхм =IвхмRвхОЭ= 0.077 В,
откудаполучаем коэффициентусиления понапряжению
UН
KU= –––– = 26.
Uвхм
Длярасчета разделительныхконденсаторовСр1иСр2необходимозадатьсякоэффициентомчастотныхискажений нанижней рабочейчастоте МНР,вносимых этимконденсатором,распределяязаданные допустимыеискажения MН=1.2 дБ между разделительнымСриблокировочнымСЭконденсаторами.Пусть
МНР=МНЭ=0.6 дБ = 1.07 раза,
тогда
0.159
Ср1,2––––––––––––––––––––= 6 мкФ,
fн(RК+RН)МНР2– 1
a __________________
0.16 (1+S”ЭСRЭ)2–МНЭ2
СЭ–––––––––––––––––––––––––= 6000 мкФ,
fнRЭМНЭ2–1
где
1+ макс
S”ЭС=–––––––––––= 0.1 См,
Rист+RвхОЭ
где
RiRдел
Rист=–––––––– = 2.7 кОм,
Ri+Rдел
где,в свою очередь,
R1R2
Rдел=–––––––– = 6 кОм.
R1+R2
Теперьрассчитаемкоэффициентчастотныхискажений наверхней рабчейчастоте MВ
_____________
MВ= 1 + ( 2 fВВ) ;
здесь
В=С0Rэкв,
где
0.16
С0Свхдин =––––––– + СК(1+ КU)= 1.9 · 10–10Ф,
fRвхОЭ
гдеСКдлявыбранноготранзистораСК=7 пФ. Далее
RвхОЭRист
Rэкв=––––––––––= 0.65 кОм.
RвхОЭ+ Rист
Отсюдазначение В= 0.012мкс и MВ=1.18, или в децибелахМВ=1.5дБ, что соответствуетпоставленнойзадаче.
Расчетамплитудно-частотнойхарактеристикикаскада
Нашейзадачей являетсявыяснениеповедения АЧХкаскада в егополосе пропусканияи в прилегающихк ней областях.Диапазон охваченныхрасчетом частотпростираетсяот 0.1 fВдо3 fВ,т.е. от 2 Гц до 6Мгц.
Эквивалентнаясхема каскададля расчетаАЧХ на низких(= 10 ... 10000 рад/с) частотахпредставленана рис.4 приложения1.
Коэффициентусиления каскадапо напряжению
UН
KU= –––– ,
UВХ
где
UН= IНRН,
где
URк
IН=––––––––– ,
1
RН+––––
jC2
где
URк= iКRК= (SU1–iн)RК.
Подставимэто выражениев предыдущееи после несложныхпреобразованийполучим
jC2S RК
Iн=–––––––––––––––––U1.
jC2(RК+RН)+ 1
Теперьсерией последовательныхшагов найдемUВХ взависимостиот U1:
напрэжениена RЭ
IЭ S U1 +gвхU1
URэ= ––– = ––––––––––––,
gЭ 1
jCЭ+–––
RЭ
напряжениена Rдел
S+ gвх
URдел= U1+URэ= U1+ ––––––––––––U1,
1
jCЭ+–––
RЭ
токделителя
iдел= URдел/ Rдел
входнойток каскада
iвх=U1gвх+iдел
теперь
iвх
Uвх=––––– + URдел;
jC2
откудапосле подстановокiвх,URдели серии преобразованийполучаем
[1+ jRЭСЭ+(S + gвх)RЭ](1 + jC1Rдел)
gвх+––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Rдел(1+ jRЭСЭ)
Uвх=–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––U1.
jC1
Наконец,подставляемнайденные UвхиIНRНвформулу дляКU,а затем, перейдяк численнымзначениямноминаловэлементов иупростив полученноевыражение,найдем модульК в следующемвиде:
_______________
КU= (a2+ b2)/ (c2+ d2).
здесь
a= –0.11 2,
b= –0.19 3,
c= 137.3 – 1.56 2,
d= 73.9 – 0.0014 3.
ГрафикАЧХ каскадана низких частотахпредставленна рис.7,8,9 приложения1.
Эквивалентнаясхема каскададля расчетаАЧХ на средних(= 10000 ... 100000 рад/с) частотахпредставленана рис.5 приложения1.
Коэффициентусиления каскадапо напряжению
UН
KU= –––– ,
UВХ
где
UН= S UВХ (RК|| RН).
Подставляяпоследнеевыражение вформулу дляКU,получим
SRКRН
KU= –––––––– = 140.
RК+RН
Такимобразом, мывидим, что насредних частотахзаданногодиапазонакоэффициентусиления понапряжениюне зависит отчастоты и равен140.
ГрафикАЧХ каскадана низких частотахпредставленна рис.10 приложения1.
Эквивалентнаясхема каскададля расчетаАЧХ на высоких(= 105... 4·107рад/с) частотахпредставленана рис.6 приложения1.
Коэффициентусиления каскадапо напряжению
UН
KU= –––– .
UВХ
Токв цепи коллектора
h21ЭI1= iCвых+ iRк+iRн+iCн,
или
h21ЭI1= UН(gCвых+ gRк+gRн+gCн),
откуда
h21ЭI1
UН= –––––––––––––––––––.
gCвых+ gRк+gRн+gCн
Здесьток I1можнопредставитьв виде
I1= UВХgвх,
а,следоваательно,
h21Эgвх
КU= –––––––––––––––––––.
gCвых+ gRк+gRн+gCн
Здесь
gCвых+ gCн= j(Cвых+Сн),
гдеCвых=СК= 7 пф, а Сн=50 пф,
1
gн=–– ,
RН
следовательно
h21Эgвх
КU= –––––––––––––––––––––––.
1 1
j(Cвых+Сн)+ –– + ––
RН RК
Подставляячисленныезначения номиналови находя модулькоэффициентаусиления, имеем
________
КU= a /(b2+ c2),
где
а= 320,
b= 2.29,
c= 0.57 · 107.
Изполученноговыражения легковидеть, что приувеличениичастоты коэффициентусиления падает,что и изображенона рис 11,12 приложения1 (АЧХ каскадана высокихчастотах).
Расчетчастотнойхарактеристикикаскада с элементомВЧ коррекции
Дляподнятия АЧХкаскада навысоких частотахв цепь коллекторатранзисторавводят элементВЧ коррекциив виде дросселяс индуктивностьюL. В нашем случаенеобходимоввести L = 0.01 мГн.
Схематакого каскадапредставленана рис.1 приложения2.
Расчетрезистивногокаскада свышеупомянутымиизменениямив целом аналогиченрасчету каскадабез коррекциидля высокихчастот (см. п.2.2), за исключениемтого, что в выражениедля проводимостиколлекторнойветви схемыбудет входитькроме RКтакже еще исопротивлениедросселя, зависящееот частоты:jL.
Эквивалентнаясхема длянижеследующегорасчета представленана рис.2 приложения2.
Итак,коэффициентусиления каскадапо напряжению
h21Эgвх
КU= –––––––––––––––––––.
gCвых+ gRк+gRн+gCн
Здесь
gCвых+ gCн= j(Cвых+Сн),
гдеCвых=СК= 7 пф, а Сн=50 пф,
1
gн=–– ,
RН
а
1
gк= –––––––––,
RК+ jL
Подставляя выражения дляпроводимостейв выражениедла КU,а затем приведяполучившеесявыражение кстандартномувиду, имеем:
h21Эgвх
KU=––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––.
j[(Cвых+Сн)– L/ (RК2+ 2L2)]+ 1 / RН+ RК/ (RК2+ 2L2)
Отсюда,подставивзначения константи упростивполученневыражение,найдем модулькоэффициентаусиления каскадапо напряжениюв виде
________
КU= a /(b2+ c2),
где
а= 320 · 10–3,
1
b= 3.33 · 10–4+ ––––––––––––––––––––,
510+ 1.96 · 10–132
10–5
с= 4 · 10–10– –––––––––––––––––.
2.6· 10–5+10–102
Полученнаязависимостькоэффициентаусиления отчастоты представленана одном рисунке(рис.3,4 приложения2) с АЧХ каскадабез коррекции.Рисунок нагляднопоказываетпреимуществакаскада с коррекциейперед каскадомбез коррекции– АЧХ каскадаостается линейнойдалеко за пределамизаданной верхнейграничнойчастоты.
Расчеткомпенсационногостабилизированногоисточниканапряжениякомпенсационноготипа
Длянормальнойработы усилителяна него необходимоподавать устойчивоепостоянноенапряжениепитания. Таккак для реализацииэтого условияпростого выпрямителяпеременногонапряжениянедестаточно,между последними усилительнымустройствомставят стабилизаторнапряжения,который сглаживаетпульсациинапряженияпитания, темсамым обеспечиваякорректнуюработу усилительногоустройства.
Компенсационныйстабилизаторнапряженияпредставляетсобой управляемыйделитель входногонапряжения,состоящий изсопротивлениянагрузки ирегулирующегоэлемента, работающегов линейном(усилительном)режиме. Выходноенапряжениестабилизаторасравниваетсяс эталонным(опорным) ивозникающийпри этом сигналрассогласованияусиливаетсяусилителеми воздействуетна регулирующийэлемент стабилизаторатаким образом,чтобы выходноенапряжениестремилосьдостичь эталонногоуровня.
Принципиальнаясхема компенсационногостабилизаторанапряженияприведена нарис.1 приложения3.
Исходныепараметрыстабилизатораследующие:
– нестабильностьвходного напряженияaвх...................................0.15
– нестабильностьвыходногонапряженияавых...............................0.001
– выходноенапряжениеUвых,В.......................................................12
Максимальныйвыходной токIвыхесть сумматоков делителяи коллектора,т.е.
EК
Iвых=Iдел+IК0=––––––– + IК0=8.4 мА,
R1+R2
или,с запасом,
Iвых=10 мА.
Входноенапряжениестабилизаторавыберем изусловия
Uвх– Uвх>Uвых+ Uвых,
или
Uвх(1 – aвх)>Uвых(1 + авых),
или,подставивчисла,
Uвх> 14.2 В.
Выберемзначение входногонапряженияс запасом:
Uвх=18 В.
Далее,максимальноенапряжениеэмиттер-коллектортранзистораVT1
UКЭ1макс= Uвх+ Uвх–Uвых+ Uвых= 8.7 В.
ВыберемтранзисторVT1 таким же, каки транзисторусилителя:КТ315Б. Для него
UКЭ1макс= 8.7 В КЭмакс доп= 25 В,
а
IК1Iнмакс= 10мА Кдоп= 100мА.
Выберемопорный стабилитрониз соображений,что напряжениена нем должнобыть меньше минимальноговыходногонапряжениястабилизатора:
Uопвых– Uвых.
ВыбираемстабилитронКС168А, т.к. егоопорное напряжение– 6.8 В – удовлетворяетпоставленномуусловию. Теперьвыберем транзисторVT2, задавшисьмаксимальнымнапряжениемколлектор-эмиттер:
UКЭ2макс= Uвыхмакс– Uоп= Uвых+ Uвых–Uоп=5.2 В.
Изсоображенийтехнологическойпростоты истоимостивыберем транзистортаким же, каки предыдущий– КТ315Б – так какон удовлетворяетпоставленномуусловию.
Номиналиныйток стабилитронаIст.ном= 20мА. ЗададимсяIЭ2= 10 мА, тогда
|Uвых– Uоп|
R2= ––––––––––––= 0.51 кОм,
Iст.ном– IЭ2
а
|Uвх– Uнмакс|
R1= –––––––––––––= 0.6 кОм.
IБ1макс– IК2
Здесь
Iнмакс
IБ1макс= ––––––– = 0.2 мА.
1+ 1
Теперьрассчитаемсопротивленияделителя R3R4R5.
|Uвыхмин– Uоп|
R3= –––––––––––––= 1.8 кОм,
Iдел
где
IК2
Iдел=15...20 ––– = 3мА;
2
далее,
|Uвыхмакс– Uоп|
R4= –––––––––––––= 1.8 кОм,
Iдел
а
|Uоп|
R5= –––––––– = 1.8 кОм.
Iдел
Расчетвыпрямителя
Выпрямительисточниканапряжениястроится посхеме, и изображеннойна рис. 2 приложения3. ТрансформаторТ понижаетнапряжениесети до 18 В, диодыV1-V4, включенныепо мостовойсхеме, выпрямляютэто напряжение,а конденсаторфильтра Cфсглаживаетего пульсации.
Нагрузкойвыпрямителяявляется стабилизаторнапряженияпитания усилителя,отсюда имеемисходные параметрыдля расчетавыпрямителя:
Uн= 18 В,
Iнмакс= 0.1 А.
Далее,зная ток нагрузки,определяеммаксимальныйток, текущийчерез каждыйдиод выпрямительногомоста:
IVD= 0.5 ·А·Iнmax =0.12 А
ЗдесьА ~2.4.
Т.о., для выпрямителяможно использоватьдиоды серийД7, Д226, Д229 с любымибуквеннымиобозначениями,поскольку ихсредний выпрямленныйток и обратноенапряжениезначительнобольше расчетных.
Выбираемдиоды Д226Б.
Обратноенапряжениедиодов должнобыть в 1.5 разабольше напряженияисточникапитания:
Uобр=1.5 ·Uн= 27 В
Емкостьфильтрующегоконденсатораопределяютпо формуле:
Iн
Сф= 3200 ·––––––––– [мкФ],
(Uн·Kп)
гдеKп– коэффициентпульсацийвыпрямленогонапряжения– обычно беретсяравным 0.01, откуда
Сф= 2000 мкФ.
НоминальноенапряженияконденсатораСфберем равным25В.
Теперьпроизведемэлектрическийрасчет трансформатораблока питания.Габаритнаямощностьтрансформатора
PГ= UНIН/=2.25 Вт.
Здесь= 0.8 – коэффициентполезногодействиятрансформатора.Им мы задаемся.
Далее,площадь сечениясердечникасоставит
–––
S= 1.2PГ=1.8 см.
Легковидеть, что вданном случаеимеет смыслиспользоватьмагнитопроводс минимальнойплощадью сечениясердечника,поэтому принимаеммагнитопроводУШ15x15 (площадьпоперечногосечения принимаетсяравной 2,25 см2).
Далее,рассчитываемчисло витковна 1 вольт:
k
n= –– = 18,
S
гдеk берется равным40. Теперь числовитков первичнойобмотки
WI= UI· n = 3960,
авторичной
WII= UI· n = 324.
Токпервичнойобмотки
PГ
II= ––– = 8.2 мА.
UI
Выберемдля обеих обмотокпровод ПЭВ-2.Диаметр проводапервичнойобмотки
––
dI= pII= 0.06 мм,
гдеp = 0.69 для выбранноготипа провода.Диаметр проводавторичнойобмотки
––
dII= pIII= 0.1 мм.
Такимобразом, дляпервичной ивторичнойобмоток трансформатораможно использоватьпровод диаметром0,1…0,12 мм.
Заключение
Врезультатевыполнениякурсовогозадания я разобралсяв принципахработы усилителяэлектрическихсигналов,научилсярассчитыватьрезисторныйкаскад предварительногоусиления, частотныехарактеристикитакого каскада,а также транзисторныйстабилизаторнапряжения.
Списоклитературы
1.Бурин Л. И., ВасильевВ. П., КагановВ. И. под редакциейЛинде Д. П. Справочникпо радиоэлектроннымустройствам;том 2. – М.: Энергия.1978. –440 с.
2.ГершунскийБ. С. Расчет основныхэлектронныхи полупроводниковыхсхем на транзисторах.– К.: Изд. Киевун-та. 1968. –422 с.
3.Изюмов Н. М., ЛиндеД. П. Основырадиотехники,2-е издание,переработанное.– М.-Л.: Энергия.1965. –480 с.
4.ЛавриненкоВ. Ю. Справочникпо полупроводниковымприборам; 8-еиздание, переработаное.– К: Техніка.1977. –376 с.
5.Редзько К. В.,Досычев А. Л.Сборник задачи упражненийпо радиоприемнымустройствам.– М.: Высшая школа.1981. –296 с.
6.Скаржепа В. А.,Новацкий А. А.,Сенько В. И.Электроникаи микроэлектроника:лабораторныйпрактикум. –К.: Высшая школа.1989. –297 с.
7.Терещук Р. М.,Терещук К. М.,Седов С. А.Полупроводниковыеприемно-усилительныеустройства:Справочникрадиолюбителя,4-е издание,стереотипное.– К.: Науковадумка 1989. –800 с.
8.Терещук Р. М.,Терещук К. М.,ЧаплинскийА. Б., Фукс Л. Б.,Седов С. А. Малогабаритнаярадиоаппаратура:Справочникрадиолюбителя,3-е издание,переработанноеи дополненое.– К.: Науковадумка. 1975. –600 с.
9.Усатенко С. Т.,Каченюк Т. К.,Терехова М. В.Графическоеизображениеэлектрическихсхем: Справочник.– К.: Техника.1986. –120 с.
10.Цыкин Г. С. Электронныеусилители, 3-еиздание, дополненое.– М.: Связь. 1965. –512с.
11.Цыкина А. В.Усилители. –М.: Связь. 1972. –360 с.
12.Беляев С.В., КабызевГ.Н. Усилительныеустройства.–М.: МВГУ, 1977,-98с.
13.Фишер Дж.Э., ГетландХ.Б. Электроникаот теории кпрактике. - М.:Энергия, 1980, - 398 с.
14.Борисов В.Г.Кружок радиотехническогоконструирования.- М.: Просвещение,1990, - 224 с.
15.Манаев Е.И. Основырадиоэлектроники.- М.: Радио и связь,1985, - 488 с.
16.Скаржепа В.А.и др. Электроникаи микросхемотехника.Лабораторныйпрактикум. -К.: Вища школа,1989, - 279 с.
Приложение1
Рис.1.Принципиальнаясхема усилительногокаскада
Рис.2.ВыходнаяхарактеристикатранзистораКТ315Б.
Рис.3.Входная характеристикатранзистораКТ315Б.
Рис.4.Эквивалентнаясхема каскададля расчетаАЧХ на низкихчастотах.
Рис.5.Эквивалентнаясхема каскададля расчетаАЧХ на среднихчастотах.
Рис.6.Эквивалентнаясхема каскададля расчетаАЧХ на высокихчастотах.
Рис 7.АЧХ каскадав диапазоне10 ... 100 рад/с.
Рис 8.АЧХ каскадав диапазоне100 ... 1000 рад/с.
Рис 9.АЧХ каскадав диапазоне103 ... 104рад/с.
Рис 10.АЧХ каскадав диапазоне104 ... 105рад/с.
Рис 11.АЧХ каскадав диапазоне105 ... 2 ·106 рад/с.
Рис 12.АЧХ каскадав диапазоне2 · 106... 4 ·107 рад/с.
Приложение2
Рис.1.Принципиальнаясхема усилительногокаскада с элементомВЧ коррекции.
Рис.2.Эквивалентнаясхема каскададля расчетаАЧХ на высокихчастотах.
Рис 3.АЧХ каскадас коррекциейи без коррекциив диапазоне105 ... 2 ·106 рад/с.
Рис 4.АЧХ каскадас коррекциейи без коррекциив диапазоне2 · 106... 4 ·107 рад/с.
Приложение3
Рис.1.Принципиальнаясхема стабилизаторанапряженияпитания
Рис.2.Принципиальнаясхема выпрямителя
Спецификация1
Усилительныйкаскад
Обозначение | Наименование | Кол-во | Примечание |
Резисторы | |||
Rэ | МЛТ - 0.125 - 300 5% | 1 | |
Rк | МЛТ - 0.125 - 510 5% | 1 | |
R1 | МЛТ - 0.125 - 20к10% | 1 | |
R2 | МЛТ - 0.125 - 8к610% | 1 | |
Конденсаторы | |||
Ск | К 50 - 6 - 15 - 6F | 2 | |
Сэ | К 50 - 6 - 15 - 6000F | 1 | |
Транзисторы | |||
VT | КТ315Б | 1 |
Спецификация2
Стабилизаторнапряжения
Обозначение | Наименование | Кол-во | Примечание |
Резисторы | |||
R1 | МЛТ - 0.125 - 600 5% | 1 | |
R2 | МЛТ - 0.125 - 510 5% | ||
R3,R4 | МЛТ - 0.125 - 1к8 5% | 2 | |
R5 | МЛТ - 0.125 - 2к25% | 1 | |
Диоды | |||
VD1 | КС168А | 1 | |
Транзисторы | |||
VT1,VT2 | КТ315Б | 2 |
Спецификация3
Источникпитания
Обозначение | Наименование | Кол-во | Примечание |
Конденсаторы | |||
Сф | К 50 - 6 - 25 - 2000F | 1 | |
Диоды | |||
V1,V2,V3,V4 | Д226Д | 4 |