- •Введение.
- •Выбор и обоснование структурной схемы.
- •Расчёт оконечного каскада (эмиттерный повторитель).
- •Р асчет промежуточного каскада.
- •Генератор стабильного тока промежуточного каскада.
- •Входной каскад.
- •Регулятор усиления.
- •Генератор стабильного тока входного каскада.
- •Разделительный конденсатор.
- •Заключение.
- •Спецификация
Расчёт оконечного каскада (эмиттерный повторитель).
Низкоомная нагрузка представляет собой сравнительно малое активное
сопротивление (порядка десятков – сотен Ом). Такая нагрузка требует сравнительно
большого сигнального тока, для обеспечения в ней необходимой амплитуды напряжения.
В этом случае в качестве оконечного каскада может быть использован эммитерный повторитель (рис.1).
Рассчитаем необходимый размах тока эмиттера (коллектора)
Определим постоянный ток
Определим примерно верхнюю граничную частоту усилителя
Рис.1
Исходя из значения предельной частоты
и максимального тока коллектора выбираем
транзистор p-n-p
типа КТ363А
Рассчитаем высокочастотное значение сопротивлении базы
Среднее значение
параметра
Определим дифференциальное сопротивление перехода база-эмиттер
(Ом)
Рассчитаем сквозную крутизну транзистора, называемую далее крутизной
Примем:
R’г=1…2 кОм R’г=1 кОм
Вычислим коэффициент передачи эмиттерного повторителя
Определим входное сопротивление:
Р асчет промежуточного каскада.
В качестве промежуточного каскада (рис.2), схема которого приведена ниже, выбираем несимметричный дифференциальный усилитель (ДУ) с комплементарной каскадной схемой.
Рис. 2
Выбираем напряжение источника питания
Исходя из значения предельной частоты
выбираем выходной транзистор VT3
каскадной схемы p-n-p
типа КТ363А.
Рассчитаем высокочастотное сопротивление базы
С
реднее
значение параметра
0
5.Зависимости
нормированного времени установления
и выброса ɛ от коэффициента коррекции
m
представлены на рисунке.
При заданных искажениях ПХ для заданной величины выброса ɛпк находим коэффициент коррекции m и нормированное время установления .
[
ɛпк=4,5% ]-распредилим,между
каскадами.,т.е разделим на
m=0.38
6.Определим паразитную емкость, нагружающую каскад
См=2…4 пФ примем См=2 пФ
С0=Ск+См+Свх эп=2+2+5,2=9,2 (пФ)
7.Сопротивление нагрузки каскада
[
=0,033мкс ]-распредилим между каскадами.,т.е
разделим на
8.Выходное напряжение промежуточного каскада
Амплитуда коллекторного тока каскада
9.Постоянный ток транзистора VT3
Базовый ток
10.Исходя из значения предельной частоты выбираем транзистор VT1 и VT2 дифференциального усилителя n-p-n типа 2ТС398А
11. Высокочастотное значение сопротивления базы
Среднее значение
параметра
12. Дифференциальное сопротивление перехода база-эмиттер
13. Крутизна транзистора VT1
выбираем
14. Коэффициент усиления промежуточного каскада
15. Входное сопротивление каскада
16. Входная емкость каждого плеча ДУ
17. Граничная частота крутизны рассчитанного каскада
18. Стабилитрон VD – КС147А
19.Сопротивление резисторов R1 и R3
Определим стандартные
величины номинальных сопротивлений
резисторов [из ряда Е6]:
[из ряда Е12]:
20. Постоянное напряжение на базе выходного транзистора VT4
21. Задаваясь
постоянным током через резистор R4
примерно равным постоянному току
транзистора VT3
и учитывая, что данный ток течет через
резистор R2
в одном направлении с постоянным током
транзистора VT3,
суммируясь с ним, в первом приближении
22. Учитывая, что
Для R4 находим,
Определим стандартные
величины номинальных сопротивлений
резисторов [из ряда Е12]:
[из ряда Е12]:
