Смекни!
smekni.com

Резисторный каскад предварительного усиления на биполярном транзисторе

МинистерствообразованияРоссийскойФедерации


Институтпереподготовкикадров

Уральскогогосударственноготехническогоуниверситета


Кафедрамикропроцессорнойтехники


Оценкапроекта


Членыкомиссии


Резисторныйкаскад предварительногоусиления набиполярномтранзисторе


Курсовойпроект


Пояснительнаязаписка


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.


Содержание


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 К.Ток IК0можно взятьравным половинеIКмакс:

IK0=0.5 IKмакс= 8 мА.

Рассчитываемсопротивлениев цепи эмиттераRЭ.Для этого преждевсего зададимсяпадением напряженияна нем:

U= 0.2 EК=2.4 В,

Отсюда

RЭ= U/IЭ0U/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:

U=EK–U–UКЭ0=4.1В,

RK=U/IK0=510 Ом.

Расчетделителя произведем,задавшисьзначением R2:

R2=10 RвхОЭ =8.6 кОм,

ЗатемрассчитываемR1с помощью следующеговыражения:

(EК– (U– UБЭ0))R2Rвх

R1=––––––––––––––––––––––= 20 кОм,

(U– UБЭ0)(R2+ Rвх)

где

U+ 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

МНРНЭ­­=0.6 дБ = 1.07 раза,

тогда

0.159

Ср1,2––––––––––––––––––––= 6 мкФ,

fн(RК+RН)МНР2– 1

a ­­__________________

0.16 (1+SЭСRЭ)2–МНЭ2

СЭ–––––––––––––––––––––––––= 6000 мкФ,

fнRЭМНЭ2–1

где

1+ макс

SЭС=–––––––––––= 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

В0Rэкв,

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

U

IН=––––––––– ,

1

RН+––––

jC2

где

U= 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

U= ––– = ––––––––––––,

gЭ 1

jCЭ+–––

RЭ

напряжениена Rдел

S+ gвх

URдел= U1+U= 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+ i+i+i,

или

h21ЭI1= UН(gCвых+ g+g+g),

откуда

h21ЭI1

UН= –––––––––––––––––––.

gCвых+ g+g+g


Здесьток I1можнопредставитьв виде

I1= UВХgвх,

а,следоваательно,


h21Эgвх

КU= –––––––––––––––––––.

gCвых+ g+g+g

Здесь

gCвых+ g= j(Cвыхн),

гдеCвыхК= 7 пф, а Сн=50 пф,

1

gн=–– ,

RН

следовательно


h21Эgвх

КU= –––––––––––––––––––––––.

1 1

j(Cвыхн)+ –– + ––

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+ g+g+g


Здесь

gCвых+ g= j(Cвыхн),

гдеCвыхК= 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[(Cвыхн)– 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

UвхUвх>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

15