Предельные эксплуатационные данные:
-постоянное напряжение коллектор-эмиттер
В;-постоянный ток коллектора
мА;-постоянная рассеиваемая мощность коллектора
Вт;-температура перехода
С.Однонаправленная модель транзистора входного каскада (см. рис.4.5) расчитывается по формулам (4.14 – 4.16). В справочных данных нет сведений о входной индуктивности, то ее берут равной половине входной индуктивности ближайшего аналога, которым является транзистор КТ939А В результате параметры однонаправленной модели будут следующие:
Ом А/В Ом ОмПри отсутствии постоянной времени цепи обратной связи сопротивление базы так же берут равным сопротивлению базы аналога (КТ939А).
Как и для предоконечного каскада, удобнее взять цепь активной коллекторной термостабилизации, так как она имеет лучшие характеристики.
В качестве вспомогательного транзистора цепи термостабилизации выбран КТ361А, падение напряжения на резисторе
выбрано тем же ( В). После подстановки в формулы (4.30-4.39) получаются следующие значения: Ом А Ом Ом ОмПри этом рассеиваемая мощность на сопротивлении R4 равна:
Перед расчетом межкаскадной корректирующей цепи выбрана МКЦ третьего порядка, так как она кроме хорошей коррекции АЧХ на заданной полосе частот обеспечивает и согласование каскада.
Так как перед входным каскадом находится источник сигнала.Тогда элементы, окружающие МКЦ,будут равны:
На каскад приходится неравномерность АЧХ в один децибелл, то коэффициенты
, , останутся прежними:Нормированные значения
, , относительно и сопротивления генератора по выражениям (4.49) будут равны , , =Коэффициенты для выражений (4.49) равны
Нормированные значения
, , равны:Разнормируем значения
, , с помощью выражений 4.50, тогда истинные значения будут иметь вид:Коэффициент усиления по мощности в режиме двухстороннего согласования:
Тогда коэффициент усиления каскада на транзисторе будет равен:
а в децибеллах
Сопротиление R1 находится по формуле (4.51), где в качестве нагрузочного сопротивления Rн выступает параллельное соединение выходного сопротивления транзистора и активного сопротивления межкаскадной корректирующей цепи предоконечного каскада.
Сопротивление R1 получилось равным:
кОмАнализируя все три каскада, можно сказать, что общий коэффициент усиления усилителя будет равен:
7 Расчет дросселей, блокировочных и разделительных конденсаторов
В схеме активной коллекторной термостабилизации дроссель нужен для того, чтобы увеличить сопротивление ветви, к которой он подключен, до выходного сопротивления транзистора; обеспечить протекание всей переменной составляющей тока в нагрузку с нижней частоты заданного частотного диапазона. В результате, дроссель выбирается из условия [1,2]:
(7.1)или
(7.2)где
- нижняя круговая частота частотного диапазона - выходное сопротивление транзистораДроссели расчитанные по формуле (7.2) для входного, предварительного каскадов будут равны:
Для оконечного каскада дроссель нужно расчитывать по сопротивлению нагрузки, так как оно вносит большее влияние. Тогда получим:
В схеме усилителя на входе и на выходе каждого каскада ставится разделительный конденсатор, который нужен для того чтобы обеспечить протекание переменного и препятствовать протеканию постоянного токов, а иначе изменялась бы рабочая точка транзистора.
Так как искажения на низких частотах в основном определяются разде-лительной емкостью, то искажения
приходящиеся наоднуемкость равны отношению искажений на нижних частотах на число емкостей N усилителя. В результате искаженияприходящиеся на одну емкость равны:Для расчета емкости нужно ее искажения перевести в разы
Расчет емкости производится по формуле [1,2]:
где
- нижняя частота - сопротивление, стоящее слева от емкости