- •Электронная техника
- •Задача 1 Расчёт резистивного делителя напряжения
- •2 Исходные данные
- •Методические указания и пример расчета к задаче 1
- •Задача 2 Параллельное и последовательное соединение диодов
- •Методические указания и пример расчета к задаче 2
- •Задача 3 Определение h-параметров биполярных транзисторов
- •Методические указания и пример расчета к задаче 3
- •Задача 4 Расчет усилителя напряжения
- •Методические указания и пример расчета к задаче 4
- •Ряды номинальных значений сопротивлений, емкостей и индуктивностей с допуском ±5 % и более
- •Технические характеристики биполярного транзистора кт315а
- •Статические характеристика кт315 а
- •Вопросы к экзамену
- •Список рекомендованной литературы
- •I. Основная
- •II. Дополнительная
Методические указания и пример расчета к задаче 2
2.1 Рассчитать простейшую схему выпрямителя без сглаживающего фильтра для выпрямления синусоидального напряжения с действующим значением U=700 В, используя диоды Д226Б.
Определим амплитудное значение
синусоидального напряжения: Um=
U=
.700 ≈ 1000 В. Это напряжение в
простейшей схеме выпрямления будет
обратным. Так как U обр
max у диодов Д226Б при
максимальной рабочей температуре
составляет 300 В, то для выпрямления
необходимо применить цепочку
последовательно соединенных диодов.
Но из-за больших разбросов обратных
сопротивлений диодов (обратные
сопротивления диодов одного и того же
типа могут отличаться в несколько раз)
диоды необходимо шунтировать резисторами.
Необходимое число диодов определим по формуле:
n
=
где kн – коэффициент нагрузки по напряжению (может принимать значения от 0,5 до 0,8). Пусть kн=0,7, тогда
n
=
(шт.)
Возьмем n = 5.
Значения сопротивлений шунтирующих резисторов определим по формуле:
R ш
≤
, (Ом),
где коэффициент 1,1 учитывает 10%-ный
разброс сопротивлений применяемых
резисторов;
- обратный ток при максимально допустимой
температуре.
Из таблицы 1 находим, что = 300 мкА, тогда
R ш
≤
=
333 кОм.
Пользуясь Приложением 1, возьмем R ш=300 кОм.
Схема выпрямителя имеет вид, показанный на рис. 2.1.
Рисунок 2.1 – Схема выпрямления напряжения
2.2 Составить и рассчитать выпрямительную цепь, позволяющую получить выпрямленный ток I выпр = 400 мА, если используются диоды Д226.
Так как требуемый выпрямленный ток
превышает максимально допустимое
значение тока одного диода (при
максимальной температуре
=200
мА), то необходимо несколько диодов
соединить параллельно. Ввиду возможного
разброса прямых сопротивлений диодов
для выравнивания токов, протекающих
через диоды, необходимо последовательно
с диодами включать добавочные резисторы.
Требуемое число диодов определим по формуле:
n
=
,
(шт.),
где kт – коэффициент нагрузки по току (может принимать значения от 0,5 до 0,8). Пусть kт=0,8, тогда
n
=
=2,5
Возьмем n =3.
Значения сопротивлений добавочных резисторов найдем по формуле:
R
доб
≥
,
(Ом)
Пользуясь таблицей 1, находим
R
доб
≥
= 4,35 Ом.
Пользуясь Приложением 1, выбираем номинальное значение резистора R доб = 4,3 Ом
Схема приведена на рис.2.2
Рисунок 2.2 – Схема выпрямления тока
Задача 3 Определение h-параметров биполярных транзисторов
3.1 Привести статические входные и выходные характеристики заданного типа транзистора (см. табл.2) в схеме с ОЭ, взятые из Приложения 2.
3.2 По входным характеристикам путем графических построений определить h11Э и h12Э. Указать смысл определяемого параметра.
3.3 По выходным характеристикам путем графических построений определить h21Э и h22Э. Указать смысл определяемого параметра.
Таблица 2 – Исходные данные
-
Вариант
Тип транзистора
Вариант
Тип транзистора
0
КТ339
5
КТ331Б
1
ГТ362А(Б)
6
КТ331Г
2
КТ312
7
КТ301
3
КТ392А
8
КТ368
4
КТ331А
9
КТ310
