
- •Курсовая работа
- •Сумы 2002 Содержание
- •Введение
- •1 Выбор принципиальной схемы
- •Расчет выходного каскада
- •Описание схемы
- •Выбор выходных транзисторов
- •Выбор режима работы по постоянному току и построение линий нагрузки
- •Определение основных параметров выходного каскада
- •3 Расчет предоконечного каскада
- •Расчет промежуточного каскада
- •5 Расчет входного каскада
- •6 Уточнение параметров схемы и расчет обратной связи
- •7 Расчет элементов связи
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ
СУМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Кафедра автоматики и промышленной электроники
Курсовая работа
по курсу
“Аналоговая схемотехника”
“Проектирование усилителя низкой частоты”
Выполнил: Широков А.В.
студент группы ФЭ-91
Руководитель: Дудник А.Б.
Сумы 2002 Содержание
Введение…………………………………………………………………………...4
1 Выбор принципиальной схемы………………………………………………...6
2 Расчет выходного каскада………………………………………………...……8
3 Расчет предоконечного каскада………………………………………………18
4 Расчет промежуточного каскада……………………………………………...22
5 Расчет входного каскада………………………………………………………26
6 Уточнение параметров схемы и расчет обратной связи ……………………30
7 Расчет элементов связи………………………………………………………..32
Таблица номиналов элементов схемы………………………………………….34
Литература……………………………………………………………………….35
Введение
Усилителями называют устройства, в которых сравнительно маломощный входной сигнал управляет передачей значительно большей мощности из источника питания в нагрузку. Наибольшее распространение получили усилители, построенные на полупроводниковых усилительных элементах (биполярных и полевых транзисторах); в последние годы усилители преимущественно используются в виде готовых неделимых компонентов усилительных ИМС. Простейшая ячейка, позволяющая осуществить усиление, называется усилительным каскадом.
Электрические сигналы, подаваемые на вход усилителей, могут быть чрезвычайно разнообразны; это могут быть непрерывно изменяющиеся величины, в частности гармонические колебания, однополярные и двухполярные импульсы. Как правило, эти сигналы пропорциональны определенным физическим величинам. В установившихся режимах многие физические величины постоянны либо изменяются весьма медленно (напряжение и частота сети, частота вращения двигателя, напор воды на гидроэлектростанции). В переходных и особенно аварийных режимах те же величины могут изменяться в течение малых промежутков времени. Поэтому усилитель должен обладать способностью усиливать как переменные, так и постоянные или медленно изменяющиеся величины. Такие усилители являются наиболее универсальными и распространенными. По традиции их называют усилителями постоянного тока (УПТ), хотя такое название и не вполне точно: УПТ усиливают не только постоянную составляющую (приращение сигнала) и в подавляющем большинстве случаев они являются усилителями напряжения, а не тока. В УПТ нельзя связывать источник и приёмник сигнала через трансформаторы и конденсаторы, которые не пропускают постоянной составляющей сигнала. Это условие вызывает некоторые трудности при создании УПТ, но оно же обусловило ещё большее распространение УПТ с появлением микроэлектроники: УПТ не содержат элементов, выполнение которых в составе ИМС невозможно (трансформаторы и конденсаторы большой ёмкости).
Наряду с применением основного типа усилителей УПТ в ряде случаев оказывается целесообразным использование усилителей с ёмкостной связью. Применение ёмкостной связи между каскадами усилителей в настоящее вышло из употребления, так как конденсаторы с большой ёмкостью невыполнимы в виде элементов ИМС.
Достоинством усилителей с ёмкостной связью является отсутствие дрейфа нуля: конденсаторы не пропускают постоянной составляющей, в том числе напряжение дрейфа.