8. Дополнительный расчет оконечного каскада:
|
9. Результаты расчета оконечного каскада
VT4 p-n-p 60 8 100 750 ---- 7
Примечание: * с применением радиатора.
2.1.4. Расчет предоконечного каскада.
Определим напряжение смещения оконечного каскада (напряжениями на резисторах R9 R10 как правило можно пренебречь):
Перейдем непосредственно к расчету .
1. Задаемся током покоя:
2. Выбираем R8:
Из ряда Е12 R8=160(Ом)
3. Рассчитываем R7
Из ряда Е12 R7=560(Ом)
4. Выбираем VT2 по следующим параметрам:
Выбираем транзистор VT2:KT644Б
5. Расчет цепи смещения:
а) выбираем диод по критериям:
Выбираю диод D223.
В этой схеме хорошо работает стабилитрон.
Б) определяем количество диодов:
в) определяем сопротивление подстроечного резистора:
Коэффициент 2 указывает на то, что в номинальном режиме движок резистора будет примерно в среднем положении.
6. Определяем входное сопротивление ПОК. Оно практически определяется входным сопротивлением транзистора.
7. Определим коэффициент усиления каскада по напряжению:
8. Результаты расчета предоконечного каскада:
|
KT644Б n-p-n 0.28 0.0263 32.4 100 300 0.036
2.1.5. Расчет входного каскада
Исходные данные:
Рассмотрим входной каскад усилителя мощности
1. Задаем постоянный ток коллектора VT1
Зададим ток коллектора
2. Выбираем VT1 по критериям :
Транзистор VT1: КТ315Б
3. Рассчитываем R4:
Из ряда Е12
4. Расчет цепи обратной связи.
Коэффициент
где
Сопротивление
Определим ток базового делителя:
Выберем ток
Задаем падение напряжения на
Задаем значение
Из ряда Е12
Определим постоянный потенциал базы VT1:
Для нормальной работы необходимо, чтобы
Определяем
Из ряда Е12
Определяем
Из ряда Е12
Коэффициенты усиления предоконечного и выходного каскадов:
где
Найдём
Из ряда Е12
Коэффициент петлевого усиления
где
5. Найдем входное сопротивление каскада на VT1: