- •Курсовая работа
- •Содержание
- •Введение
- •Глава 1. Расчетная часть
- •1.1 Структурная схема усилителя
- •Глава 2. Расчет выходного каскада
- •2.1 Выбор рабочей точки
- •2.2 Выбор транзистора
- •2.4 Расчёт цепи термостабилизации
- •Глава 3. Расчет входного каскада
- •2.3 Расчет эквивалентной схемы транзистора
- •3.1 Выбор рабочей точки
- •3.2 Расчет эквивалентной схемы транзистора
- •3.3 Расчёт цепей термостабилизации
- •Глава 4. Расчёт разделительных и блокировочных емкостей
- •Заключение
- •Список использованной литературы
Глава 2. Расчет выходного каскада
2.1 Выбор рабочей точки
Рассчитаем рабочую точку 2-мя методами:
. При применении функционального сопротивления Rк в цепи коллектора.
. При применении дросселя в цепи коллектора.[1]
Рассчитаем рабочую точку при применении функционального сопротивления Rк в цепи коллектора. [2]
Рисунок
2.2 - Каскад с активным сопротивлением
в цепи коллектора.
Подсчеты выполняются при условии, что:
,
;
;
;(3.3.2.)
;
;
Подсчитаем ток действующей точки:
;(3.3.3.)
Для И.У. однополярных сигналов с крупной скважностью:
;(3.3.2.)
Неизменная мощность, развеиваемая в коллекторе:
;(3.3.5.)
Мощность, развеиваемая в :
;(3.3.6.)
Запрашиваемое
значение напряжения источника питания
для рассмотренных выше моментов равно:
;(3.3.7.)
Потребляемая мощность:
;(3.3.8.)
Выходная мощность:
;(3.3.9.)
Коэффициент полезного действия:
;(2.2.9)
Так,
,
.
Рассчитаем,
согласно формуле (3.3.2.):
.
Подсчитаем рабочую точку согласно формулам (3.3.3.) и (3.3.4.):
;
Так
как,
становятся существенно слабее схожих
справочных значений для слабых
транзисторов, то предположим
.[2]
;
Рассчитаем,
по (2.2.6):
;
Рассчитаем потребляемую мощность, силу, развеиваемую в коллекторе, выходную мощность и силу, развеиваемая в Rк согласно формулам (3.3.8.), (3.3.5.), (3.3.9.) и (3.3.6.) так:
;
;
;
.
Из формулы (2.2.9) определяем К.П.Д.:
.
Подсчитаем
рабочую точку при использовании дросселя
на цепи коллектора [2].
Рис. 2.3 - Каскад с дросселем в цепи коллектора.
Так, ,
,
так как, сопротивление дросселя по
переменному току
.[3]
Подсчитаем рабочую точку согласно формулам (3.3.3.) и (3.3.4.):
.
Так как, становятся существенно меньше подобных справочных значений для слабых транзисторов, то предположим .
;
Определим
Еп согласно формуле (3.3.7.) учтем то, что
сопротивление дросселя по неизменному
току
:
.
Обнаружим потребляемую мощность, силу, развеиваемую в коллекторе и выходную мощность (3.3.8.), (3.3.5.) и (3.3.9.) следовательно:[4]
;
;
.
Из формулы (2.2.9) определяем К.П.Д.:
.
Итоги выбора рабочей точки 2-мя методами приведены в табл. 2.1.
Табл. 2.1 - Результаты расчетов рабочей точки двумя способами
Каскад |
,
(В) |
|
|
|
|
|
|
Резистивный |
5,4 |
5 |
0,005 |
0,027 |
0,015 |
37,5 |
56 |
Дроссельный |
5,4 |
5 |
0,005 |
0,027 |
0,015 |
75 |
56 |
Для этого курсового задания выберем резистивный каскад.
2.2 Выбор транзистора
Выбор транзистора для оконечного каскада исполняется с учетом последующих максимальных характеристик [2]:
;
;
;
,
где
- вeрхняя
граничная частота
.
Данным условиям вполне отвечает транзистор 2T607A-4.
Его главные тех. свойства представлены дальше [3].
Электрические характеристики:
Граничное
колебание коэффициента передачи тока
в схеме с О.Э.;.
;
Постоянная
периода цепи обратной взаимосвязи
с
;
Статический
фактор передачи тока на схеме с О.Э.
;
Ёмкость
коллекторного перехода
при
.
Максимальные используемые расчеты:
Постоянное
напряжение коллектор - эмиттер
;
Постоянный
ток коллектора
;
Постоянная
рассеиваемая мощность коллектора
.
