Значения
входных параметров транзистора КТ903А возьмем из пункта 3.4.3.
Нагрузкой для входного каскада является параллельное соединение Rвых. транзистора и R1 .Где R1– сопротивление,
входящее в межкаскадную корректирующую цепь, рассчитанное в пункте 3.4.5.
Нормируем
входные и выходные параметры по формулам (3.38.1,3.38.2,3.38.3)
Для нахождения
нормированных значений С1 ,
С2 , L1 определим
следующие коэффициенты по формулам (3.39-3.43).
Нормированные значения элементов С1 , С2 , L1
найдем по соответствующим формулам:
Найдем нормированные значения элементов С1 , С2 , L1:
Рассчитаем коэффициент усиления по формулам (3.45,3.48):
Найдем
значения элементов МКЦ из формул (3.46,3.47):
3.5
Расчёт дополнительных
элементов
3.5.1 Расчёт разделительных ёмкостей.
Расчитаем разделительные
конденсаторы по следующей формуле [3]:
(3.49)
где Yн – искажения приходящиеся на каждый
конденсатор;
R1
– выходное сопротивление транзистора;
R2
– сопротивление нагрузки;
В нашем
случае число разделительных конденсаторов будет равно трем. Расчитаем
разделительные конденсаторы С1 , С6 , С11 ,
которые изображены на принципиальной схеме (см. Приложение А). Искажения, приходящиеся на каждый конденсатор, будут равны:
Рассчитаем
значение конденсаторов С1 , С6 , С11 по
формуле (3.49).
3.5.2 Расчёт блокировочных емкостей.
Блокировочные конденсаторы С4 , С9, определим
из следующего условия :
(3.50)
где R – это сопротивление R2 в
схеме активной коллекторной термостабилизации.
Выражая из соотношения (3.50) емкость С, получим:
(3.51)
Определим
значения емкостей С4 , С9 по формуле (3.51):
3.5.3 Расчёт конденсаторов фильтра.
Конденсаторы фильтра С5, С10, определим из следующего условия:
(3.52)
где R-это сопротивление R4 в схеме активной коллекторной
термостабилизации. Подставляя численные значения получаем:
3.5.4 Расчёт дросселя.
Расчитаем дроссель Lк в цепи коллектора исходя из следующего соотношения:
(3.53)
где (R//C)
– параллельное соединение элементов МКЦ.
Выражая из
соотношения (3.53) Lк,
получим:
(3.54)
Определим
численные значения индуктивностей L2 , L4, по формуле (3.54).
4 Расчет коэффициента усиления всего усилителя
На общий коэффициент усиления влияют предоконечный, оконечний и входной
каскады:
,
и переведем его в
децибелы:
5 Заключение
В
результате работы был рассчитан усилитель, который имеет следующие параметры:
1.Рабочая
полоса частот 0.15 – 2МГц.
2.Допустимые
частотные искажения 3дБ.
3.Коэффициент
усиления 48.6дБ.
4.Питание
Еп =24.5В.
5.Выходная
мощность Рвых.=40Вт.
Усилитель
имеет запас по усилению 13.6дБ, это необходимо для того, чтобы в случае
ухудшения параметров отдельных элементов коэффициент передачи усилителя не
опускался ниже заданного уровня.
Список используемых источников.
1 Широкополосные
радиопередающие устройства /Алексеев О.В., Головков А.А., Полевой В.В.,
Соловьев А.А.; Под ред. О.В. Алексеева.- М.: Связь. 1978 г.
2
Цыкин Г.С. Усилительные
устройства.-М.: Связь, 1971.-367с.
3
Полупроводниковые
приборы. Транзисторы средней и большой мощности: Справочник/А.А. Зайцев и др.
Под ред. А.В.Голомедова.-М.: Радио и Связь, 1989.-640 с.:Ил.
4 Горбань
Б.Г. Широкополосные усилители на транзисторах. – М.: Энергия, 1975.-248с.
5
Мамонкин И.Г. Усилительные
устройства: Учебное пособие для вузов. – М.: Связь, 1977.
6 Титов А.А.
Расчет корректирующих цепей широкополосных усилительных каскадов на
биполярных транзисторах – #"1.files/image213.jpg"> |