
- •Міністерство освіти і науки україни, молоді та спорту
- •Курсовий проект
- •Розрахунок підсилювача низької частоти з диференціальним вхідним каскадом
- •Завдання
- •__________________Веселкова Юрія Валерійовича_____________________
- •1. Пояснювальна записка
- •1 Загальні відомості
- •2 Розробка структурної та принципової схем
- •3 Електричний розрахунок
- •2. Графічна частина
- •1 Загальні відомості
- •1.1 Основні означення
- •Класифікація підсилювачів
- •2 Вибір структурної та принципової схеми
- •2.1 Розробка та обґрунтування структурної схеми підсилювача
- •2.2 Розробка та обґрунтування принципової схеми підсилювача
- •3 Електричний розрахунок підсилювача низької частоти, працюючого на низькоомному навантажені
- •3.1 Розрахунок напруги джерела електроживлення
- •3.2 Вибір транзисторів vt6, vt7 кінцевого каскаду
- •3.3 Розрахунок колекторного кола кінцевого каскаду
- •3.4 Розрахунок базового кола кінцевого каскаду
- •7.3.5 Вибір складених транзисторів vt4, vt6 кінцевого каскаду
- •3.6 Вибір транзистора і розрахунок кіл передкінцевого каскаду (транзистор vt3)
- •3.7 Розрахунок диференціального каскаду з генератором стабільного струму
- •3.8 Розрахунок кола загального зворотного негативного зв’язку
- •3.9 Розрахунок елементів кіл зміщення і стабілізації режиму транзисторів кінцевого каскаду
- •3.10 Розрахунок результуючих характеристик підсилювача потужності з вхідним диференціальним каскадом
- •3.11 Розрахунок ємності конденсаторів підсилювача потужності
3.7 Розрахунок диференціального каскаду з генератором стабільного струму
Визначаємо спочатку значення постійної складової колекторного струму для транзисторів диференціального каскаду:
;
(3.55)
мА.
Визначаємо граничні параметри транзисторів VT1, VT2.
Максимальне значення напруги колектор-емітер транзисторів:
;
(3.56)
;
В.
Максимальний колекторний струм транзисторів:
;
(3.57)
;
А.
Максимальна розсіювана потужність:
;
(3.58)
;
Вт.
Гранична частота коефіцієнту передачі струму:
(3.59)
кГц.
За розрахунковими граничними параметрами вибираємо необхідний тип транзисторів. Дані розрахунків та параметри вибраного транзистора заносимо до таблиці 3.3
Таблиця 3.4 – Параметри транзистора диференціального вхідного каскаду
Параметри |
, В
|
, А |
, Вт |
, кГц |
Тип VT1, VT2 |
|
Розрахункові граничні параметри |
100 |
0,024 |
0,3 |
24 |
— |
— |
Параметри вибраних транзисторів |
100 |
0,15 |
0,3 |
|
КТ503Е n-p-n |
60 |
Для одержання нульового потенціалу на базах транзисторах диференціального каскаду треба застосовувати двополярні джерела електроживлення, тоді
напруга дорівнює:
;
(3.60)
В.
Визначаємо падіння напруги на колекторних навантаженнях:
;
(3.61)
В.
Визначаємо опір резисторів колекторного навантаження за формулою:
;
(3.62)
Ом.
Вибираємо стандартне значення резисторів R1 і R2.
R1=R2=2.0 кОм.
Визначаємо
потужність розсіювання на даних
резисторах за формулою:
;
(3.63)
Вт.
Визначаємо падіння напруги на резисторі в колі емітера:
;
(3.64)
В.
Визначаємо величину опору резистора в колі емітера транзистора за формулою:
;
(3.65)
Ом.
Вибираємо стандартне значення опору резистора R4 згідно
з ГОСТ 28884-90.
R4=510 Ом.
Визначаємо потужність розсіювання на резисторі в колі емітера транзистора за формулою:
(3.66)
Вибираємо стандартне значення потужності розсіювання резистора R3 згідно з ГОСТ 9663-75:
PR4=0.5 Вт
Визначаємо величину резистора R7:
;
(3.67)
Приймаємо
величину струму, який протікає через
транзистор VT4, рівним
мА.
кОм.
Визначаємо величину резистора R3 за формулою:
;
(3.68)
кОм.
Відповідно до ГОСТ 9663 приймаємо стандартні найближчі за величиною опори: R3=1,5 кОм; R7=3,3 кОм.
Визначаємо потужність розсіювання на резисторах R3 і R7 за формулою:
;
(3.69)
Вт.
Вт.
Відповідно до ГОСТ 9663 приймаємо стандартну найближчу найбільшу за величиною потужність розсіювання.
Записуємо значення резисторів згідно із стандартом.
R1=R2= МЛТ - 0.5 Вт – 2.0 кОм – 5%
R4= МЛТ - 0.5 Вт - 510 Ом - 5%
R3= МЛТ - 0.5 Вт – 1.5 кОм - 10%
R7= МЛТ - 0.5 Вт – 3.3 кОм - 5%