
- •1. Основы расчета одноконтурной аср
- •1.1 Определение свойств объекта регулирования.
- •1.1.1.Аналитический метод определения характеристик
- •1.1.2. Экспериментальные методы определения характеристик объекта регулирования
- •1.2. Расчет оптимальных параметров настройки автоматического регулятора
- •1.2.1. Метод расширенных частотных характеристик
- •1.2.2. Метод незатухающих колебаний
- •1.2.3. Расчет настроек по амплитудно-фазовой характеристики объекта
- •2. Методика расчета измерительного моста
- •Пример расчёта моста для термопреобразователя
- •Пример расчёта моста для шкалы тсм 100м от –25 до
- •Расчет коэффициента усиления усилителя.
- •3. Методикарассчета схемы термокомпенсации измерительного преобразователя п282
- •4. Расчет блока питания
- •4.2. Основная часть
- •4.2.1. Требуемые входные и выходные характеристики
- •4.2.2. Выбор структурной схемы блока питания.
- •Недостатки
- •4.2.3. Структурная схема источника питания
- •Параметры блоков схемы Стабилизатор
- •4.3.Принципиальная схема Полная принципиальная схема приведена в Приложении 2
- •4.3.1. Выбор элементов схемы
- •2) Выбор транзисторов стабилизатора
- •3) Выбор и расчет пассивных элементов
- •Конденсаторы
- •Резисторы
- •5. Методика расчета усилителя постоянного тока.
- •5.1. Режимы работы усилительных каскадов
- •5.1.1. Режим а.
- •5.1.2. Режим в.
- •5.1.2. Режим b.
- •5.1.3. Режим с.
- •5.2. Общие сведения об усилителях постоянного тока.
- •5.3 Упт с непосредственной связью между каскадами
- •5.4. Дрейф нуля и способы борьбы с ним
- •5.5 Расчет усилителей постоянного тока с непосредственной межкаскадной связью.
- •5.6. Вывод.
- •Литература
5. Методика расчета усилителя постоянного тока.
Рассчитать двухкаскадный усилитель постоянного тока (УПТ) с непосредственной межкаскадной связью.
Исходные данные:
Напряжение источника питания Ек;
Максимальное изменение входного сигнала Uвх ;
Внутреннее сопротивление источника входного сигнала Rc;
Сопротивление нагрузки Rн ;
Требуемые максимальные изменения выходного напряжения
Uвых;
Изменения температуры окружающей среды t0окр;
Определить:
Выбор точки покоя транзистора второго каскада.
Выбор транзистора.
Проверить режим покоя на соответствие допустимой
рассеиваемой мощности коллектора.
Сопротивление резисторов RЭ2, RК2;
Сопротивление делителя R1, R2;
Сопротивление нагрузки для второго каскада R/Н2;
Правильность выбора тока IК2 , для чего рассчитать требуемую амплитуду тока IК2m;
Коэффициент усиления напряжения второго каскада К2;
Необходимое входное напряжение второго каскада UВХ2;
Напряжение UК1 в режиме покоя;
Выбрать точку покоя первого каскада;
Сопротивление резисторов RК1, RЭ1, RБ;
Входное сопротивление усилителя RВХ, коэффициент усиления
первого каскада К1, общий коэффициент усиления напряжения К;
Дрейф выходного напряжения;
5.1. Режимы работы усилительных каскадов
В зависимости от положения рабочей точки в режиме покоя на характеристиках транзисторов, а также значения усиливаемого напряжения различают три основных режима работы усилительных каскадов, или классов усиления: А, В и С. Основными характеристиками этих режимов являются нелинейные искажения и к.п.д.
5.1.1. Режим а.
Режим А характеризуется тем, что рабочую точку П в режиме покоя выбирают на линейном участке (обычно посередине) входной и переходной характеристик транзистора. На рис. 3 для режима А показано положение рабочей точки на переходной характеристике, линии нагрузки и выходных характеристиках транзистора. Значение входного напряжения в режиме А должно быть таким, чтобы работа усилительного каскада происходила на линейном участке характеристики. В этом случае нелинейные искажения усиливаемого напряжения будут минимальными, т.е. при подаче на вход усилительного каскада гармонического напряжения форма выходного напряжения будет практически синусоидальной. Благодаря этому режим А широко применяют в усилителях напряжения. Однако он имеет и существенный недостаток – очень низкий к.п.д. усилителя.
К.п.д. усилителя определяется отношением выходной мощности к мощности, потребляемой усилителем от источника питания. Выходная мощность, создаваемая усилительным каскадом на транзисторе в режиме А,
,
где Ukm, Ikm – соответственно амплитуды коллекторных напряжения и тока.
Потребляемая усилителем мощность частично преобразуется в выходную мощность, а частично переходит в теплоту, выделяемую в элементах усилительного каскада. Эта мощность равна произведению постоянных составляющих коллекторных напряжения и тока транзистора:
,
Таким образом, к.п.д. усилительного каскада:
,
Как видно из рисунка 1, амплитуды переменных составляющих коллекторных напряжения и тока в режиме А меньше соответствующих постоянных составляющих, т.е. Ukm < U0 и
Ikm < I0 . Следовательно, к.п.д. усилительного каскада в режиме А всегда меньше 0,5, в действительности он редко превышает 0,35. Поэтому в усилителях мощности, для которых к.п.д. имеет существенное значение, режим А используют очень редко.
Работа усилительного каскада в режиме А
Рис. 5.1.