где RвхЭрассчитывается по формуле (4).
(9)Глубина обратной связи каскада g рассчитывается по формуле (10).
(10)где kос = kтреб = 10.
По формуле (11), рассчитываем сопротивление, обеспечивающее отрицательную обратную связь:
(11)где gопределяется формулой (10).
Коллекторное сопротивление Rк рассчитывается по формуле (14).
(14)где (RК+RЭ) определяется формулой (7).
Разделительное сопротивление R2 вычисляется по формуле (15).
(15)где RЭ и IДел определяются формулами (13) и (16) соответственно.
(16)Разделительное сопротивление R1 вычисляется по формуле:
Входное сопротивление рассчитывается по формуле:
Поскольку на первый каскад подается положительный импульс, рабочая точка выбирается на оси тока базы, причем так, чтобы рабочая прямая пересекалась с этой осью в точке, проекция которой на ось Uкэ будет иметь наибольшее напряжение. По рабочей точке первого каскада были найдены следующие значения:
Uкэпост = 7 (В)
Iкпост = 1 (мА)
Iбпост = 0,05 (мА)
Uбэп = 0,35 (В)
Для расчёта усилителя по переменному току необходимо первоначально по формулам (8) и (9) вычислить значения коэффициента усиления каскада без отрицательной обратной связи и требуемого коэффициента усиления соответственно.
где RвхЭрассчитывается по формуле (4).
Глубина обратной связи каскада g рассчитывается по формуле (10).
Глубину обратной связи также можно вычислить по формуле (11).
Из формулы (12) легко получить формулу для расчета сопротивления, обеспечивающего отрицательную обратную связь (12).
где gопределяется формулой (10).
Коллекторное сопротивление Rк рассчитывается по формуле (14).
где (RК+RЭ) определяется формулой (7).
Разделительное сопротивление R2 вычисляется по формуле (15).
где RЭ и IДел определяются формулами (13) и (16) соответственно.
Разделительное сопротивление R1 вычисляется по формуле:
Входное сопротивление Rвх1 усилителя находят по формуле:
Для определения ёмкостей конденсаторов, обеспечивающих допустимый спад импульса необходимо рассчитать соотношение перераспределения искажений по емкостям:
где δ - относительный спад вершины равный 0,01, δВ - равный 0,05
Разделительные емкости рассчитываются по формуле:
Для расчета емкостей эмиттерной цепи необходимо рассчитать относительный спад, приходящуюся на емкость конденсатора в цепи автоматического смещения:
Рассеивающие мощности резисторов, приведенные в таб.1, вычисляется по формуле:
Таблица 1.
Элемент | Мощность | Элемент | Мощность |
R1 | 0,016 Вт | R5 | 0,00012 Вт |
R2 | 0,125 Вт | R6 | 0,02 Вт |
R3 | 0,04 Вт | R7 | 0,002 Вт |
R4 | 0,003 Вт | R8 | 0,000054 Вт |
В процессе проведенной работы по начальным параметрам была рассчитана схема двухкаскадного импульсного усилителя. Усилитель построен по схеме с общим эмиттером на транзисторах КТ315А (кремниевый n-p-n типа) и обеспечивает коэффициент усиления по напряжению К=250. Схема содержит резисторы МЛТ ОЖО.467.104ТУ: R1=820 (Ом), R2=6,8 (кОм), R3=2 (кОм), R4=160 (Ом), R5=120 (Ом), R6=20 (кОм), R7=2 (кОм), R8=56 (Ом), конденсаторы ТКЕ ОЖО.461.093ТУ С1=С2=С4=0,12 (мкФ), С3=1 (мкФ).
Таким образом, задание на курсовую работу выполнено в полном объёме.
1. В.В. Богданов. Расчет усилительных схем на дискретных элементах: Методические указания. - Пенза, 1991. -18 с.
2. Н.И. Чистяков. Справочник радиолюбителя - конструктора. - Москва, 1983. - 560 с.
3. Горюнов Н.Н., Клейман А.Ю., Комков Н.Н. Справочник по полупроводниковым диодам, транзисторам и интегральным схемам. - Москва, 1976. -744 с.
Приложение А
Принципиальная СХЕМА ИУ
ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ
Таблица 2.
Элемент | Основные параметры | Кол-во | Примечание |
МЛТ ОЖО.467.104ТУ | |||
R1 | МЛТ 820 Ом 0,125 Вт ±2% | 1 | |
R2 | МЛТ 6,8 кОм 0,125 Вт ±2% | 1 | |
R3 | МЛТ 2 кОм 0,125 Вт ±2% | 1 | |
R4 | МЛТ 160 Ом 0,125 Вт ±2% | 1 | |
R5 | МЛТ 120 Ом 0,125 Вт ±2% | 1 | |
R6 | МЛТ 20 кОм 0,125 Вт ±2% | 1 | |
R7 | МЛТ 2 кОм 0,125 Вт ±2% | 1 | |
R8 | МЛТ 56 Ом 0,125 Вт ±2% | 1 | |
ОЖО.461.093ТУ | |||
С1 | ТКЕ 0,12 мкФ 10 В ±20% | 1 | |
С2 | ТКЕ 0,12 мкФ 10 В ±20% | 1 | |
С3 | ТКЕ 1 мкФ 10 В ±20% | 1 | |
С4 | ТКЕ 0,12 мкФ 10 В ±20% | 1 | |
С5 | ТКЕ 1 мкФ 10 В ±20% | 1 |