
- •1.1. Выбор схем каскадов и режимов работы транзисторов усилителя низкой частоты.
- •1.2 Пример эскизного расчета и составления структурной схемы усилителя низкой частоты.
- •2.1 Расчет отдельных усилительных каскадов унч.
- •2.2 Расчет оконечного каскада.
- •2.3 Однотактный трансформаторный каскад 03.
- •2.4 Однотактный резистивный оконечный каскад оэ.
- •2.5 Двухтактный трансформаторный оконечный каскад оэ в режиме а.
- •2.6 Двухтактный трансформаторный оконечный каскад оэ с транзисторами работающими в режиме ав и в.
- •2.7 Пример расчета двухтактного трансформаторного каскада с транзисторами, работающими в классе в.
- •2.8 Двухтактный бестрансформаторный оконечный каскад с составным транзистором.
- •2.9 Пример расчета бестрансфарматорного каскада с составными транзисторами (рис. 13)
- •2.10 Расчет предоконечного каскада.
- •2.11 Фазоинверсный каскад с раздельной нагрузкой.
- •2.12 Трансформаторный фазоинверсный каскад.
- •2.13. Резистивный каскад оэ предварительного усилителя.
- •2.14 Резистивный каскад предварительного усиления ок (Эмиттерный повторитель).
- •2.15 Расчёт каскада предварительного усиления на полевом транзисторе.
- •2.16 Определение реактивных элементов усилительных каскадов.
- •2.17 Схемы и расчёты цепей обратной связи.
- •2.18 Расчёт фильтров цепей питания.
- •2.19 Особенности расчёта усилителей, работающих на одной частоте.
- •3.1 Усилитель постоянного тока.
- •3.2 Выбор схем каскадов.
- •3.3. Расчет единичного каскада упт на биполярном транзисторе.
- •3.4 Расчет двухтактного упт на биполярных транзисторах.
3.4 Расчет двухтактного упт на биполярных транзисторах.
При расчете двухтактного УПТ с непосредственными связями (рис. 30) необходимо учитывать, что напряжение «коллектора-эмиттера» первого каскада определяется величиной напряжения смещения второго каскада.
Делитель напряжения в базе второго каскада в этом случае не ставиться.
Расчет усилителя производиться следующим образом:
Оконечный каскад рассчитываем аналогично рассмотренному ранее, в соответствии с формулами (2.3.1 2.3.14).
Для предоконечного каскада напряжение берется таким же, как напряжение в цепи эмиттера определяется:
Напряжение «коллектор-эмиттер» первого каскада:
Напряжение на коллекторной нагрузке:
Значение сопротивления коллекторной нагрузки выбирается в зависимости от входного сопротивления каскада:
Выбирается в соответствии с ГОСТом.
Постоянная составляющая коллекторного тока:
По величине коллекторного тока и напряжения коллекторного питания выбираем транзистор, исходя из соотношения:
Ток базы первого транзистора определяется:
По
входной характеристике транзистора
определяем рабочую точку, координаты
которой
и
.
Определяем величину сопротивления
:
Выбирается в соответствии с ГОСТом.
Расчёт цепочки делителя производится в соответствии с соотношениями (2.2.15) (2.2.18).
Коэффициент усиления первого каскада, с учётом цепочки делителя определится по формуле 2.2.19.
Коэффициент усиления всего усилителя определяется как произведение:
Дрейф нуля, создаваемый каждым каскадом определится в соответствии с соотношениями (2.2.21) (2.2.27). приведённый дрейф, создаваемый всем усилителем, определяется:
Расчёт усилителя закончен.
Литература.
1.Войшвилло Г.В., Проектирование транзисторных устройств на транзисторах. «Связь», 1972г.
2.Гальперин М,В., Злобин Ю,П., Павленко В.А. Транзисторные усилители постоянного тока «Энергия», 1972г.
3.Изъюрова Г.И., Кауфман М.С. Приборы и устройства промышленной электроники. «Высшая школа», 1975г.
4.Исаков Ю.А., Руденко В.С. и др. Промышленная электроника «Высшая школа». Киев 1975г.
5.Козинцева Л.П., Усилители на полевых транзисторах «Связь» 1975г.
6.Мигулин И.Н., Чаповский М.З. Усилительные устройства на транзисторах с проектированием «Техника», Киев, 1975г.
7.Степаненко Н.П., основы теории транзисторных схем «Энергия», 1975г.
8.Цыкин Г.С., Усилительные устройства «Связь», 1971г.