
- •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.
2.11 Фазоинверсный каскад с раздельной нагрузкой.
Каскад применяется при больших мощностях оконечного каскада, работающего в режиме А, поскольку при значительных нагрузка плеч фазированного каскада его выходные напряжения оказываются резко несимметричными.
На
схеме фазированного каскада с разделенной
нагрузкой (рис. 17) видно, что на выходе
каскада при
могут быть получены два практически
одинаковых напряжения, сдвинутых по
фазе относительно друг друга на
(на средних частотах).
При
выборе режима работы транзистора
учитывают, что сопротивление нагрузки
для постоянного тока
,
а для переменного тока
где
входное сопротивление следующего
каскада.
При этом полагают:
принимая:
Исходное напряжение между коллектором и эмиттером:
где:
,
а при наличии сглаживающего фильтра:
Мощность,
рассеиваемая на коллекторном переходе,
транзистор выбирается из соотношения:
Поскольку
в каскаде имеется отрицательная обратная
связь по току, образуемая сопротивление
коэффициент усиления по напряжению
определяется:
Таким образом:
где:
см. (3.24-а) и (3.24-б).
Коэффициент усиления каскада по отношению к плечу меньше единицы, а по отношению каскаду меньше двух.
Коэффициент усиления по току:
Коэффициент усиления по мощности:
Входное сопротивление каскада:
Расчет цепочки делителя производится на основе выражений (3.23 3.26). расчет емкости конденсаторов приведен в?……?
В
качестве сопротивления
,
необходимого для построения сквозной
динамической характеристики оконечного
каскада следует приять эквивалентное
выходное сопротивление по коллекторному
плечу, т.е.
.
2.12 Трансформаторный фазоинверсный каскад.
Схема трансформаторного фазоинверсного каскада приведена на рис. 17А. в случае трансформаторного двухтактного оконечного каскада вторичная обмотка переходного трансформатора должна иметь выход средней точки.
Трансформаторный предоконечный каскад следует рассматривать как однотактный оконечный каскад небольшой мощности (см. 2.3) с вносимым через трансформатор сопротивлением нагрузки.
Напряжение
питания предоконечного каскада
.
Исходное напряжение между коллектором и эмиттером:
Здесь
падение
напряжения на сопротивлении первичной
обмотки трансформатора.
Требуемая величина исходного коллекторного тока:
где:
Выбираем
транзистор, исходя из условия
токи
определяются:
где: j=0,7.
Сопротивление нагрузки, вносимое в коллекторную цепь предоконечного каскада определится:
𝒿=0,7 коэффициент использования по напряжению.
Коэффициент трансформации переходного трансформатора:
Входная цепь рассчитывается в соответствии (2.3.22) (2.3.26). активные сопротивления обмоток трансформатора определяются из(2.3.31) (2.3.32).
Расчёт реактивных параметров схемы приведён в 2.16.
Если
имеется возможность обеспечить требуемое
усиление не шунтируя сопротивление
конденсатор
,
то следует его исключить, так как
необходимая величина ёмкости
получается обычно большой.
При этом должно быть учтено снижение усиления по напряжению и увеличение входного сопротивления каскада (см. 2.18).
Эквивалентное сопротивление источника сигнала, необходимое для построения сквозной динамической характеристики оконечного каскада:
выходное
сопротивление предоконечного каскада
определяется приближенно из выходной
статической характеристики, соответствующей
исходному току базы
,
определённому как:
вблизи от исходной рабочей точки.