- •1. Расчет структурной схемы
- •2. Расчет выходного усилителя
- •2.1. Расчет коллекторной цепи
- •2.2. Расчет базовой цепи
- •2.3 Расчет элементов моста деления
- •2.4. Расчет элементов моста сложения
- •2.5. Расчет блокировочных и разделительных элементов
- •3. Расчет предвыходного усилителя
- •3.1. Расчет коллекторной цепи
- •3.2. Расчет базовой цепи
- •3.3. Расчет элементов моста деления
- •3.4. Расчет элементов моста сложения
- •3.5. Расчет блокировочных и разделительных элементов
- •Список литературы
2.5. Расчет блокировочных и разделительных элементов
Блокировочные элементы (см. рис. 2.1) выбираем и рассчитываем руководствуясь рекомендациями, полученными на лекциях по дисциплине «Устройства генерирования и формирования радиосигналов».
(Гн).
(Ф).
Выбираем
нФ.
(Гн).
(Ф).
Выбираем
мкФ.
Напряжение на
:
(В).
(Ф).
Выбираем
мкФ.
3. Расчет предвыходного усилителя
В предвыходном усилителе используется мостовая схема сложения мощностей двух транзисторов 2Т980А, включенных по схеме с общим эмиттером. Предвыходной усилитель нагружен на трансформированное мостом деления входное сопротивление выходного усилителя, равное 1 Ом. Полагаем, что выходное сопротивление предварительного усилителя №1 активно и равно 10 Ом. Принципиальная схема предвыходного усилителя представлена на рис. 3.1.
Рис. 3.1. Принципиальная схема предвыходного усилителя
Расчет предвыходного усилителя аналогичен расчету выходного усилителя.
Исходные данные для расчета [3]:
количество блоков Nбл=2;
выходная мощность транзистора P1=355/2=177.5 Вт;
входное сопротивление Rвх=0,8 Ом;
максимальный ток коллектора Iкmax=25 А;
максимальный ток базы Iбmax=5 А;
постоянное напряжение коллектор-эмиттер Uкэmax=100 В;
постоянная рассеиваемая мощность Pкmax=300 Вт;
коэффициент усиления по мощности КУP=25;
напряжение питания Uп=50 В.
При расчетах будем полагать Eк≈ Uп.
3.1. Расчет коллекторной цепи
Транзистор работает в режиме B с отсечкой коллекторного тока, угол отсечки θ≈90°. Поданным [5], усиление АМ колебаний при θ=90° протекает линейно, что является большим преимуществом этого режима. Полагаем коэффициент использования коллекторного напряжения ξ=0,95.
Амплитуда напряжения на коллекторе:
(В).
Проверяем выполнение неравенства:
;
(В);
(В).
Амплитуда первой гармоники коллекторного тока:
(А).
Максимальное значение амплитуды коллекторного тока:
(А),
что удовлетворяет условию
;
(А).
Постоянная составляющая коллекторного тока:
(А).
Потребляемая мощность:
(Вт).
Мощность, рассеиваемая коллектором:
(Вт),
что удовлетворяет условию
;
(Вт).
Электронный КПД выходной цепи транзистора:
.
Для реализации расчетного критического режима необходимо следующее сопротивление нагрузки выходной цепи транзистора:
(Ом).
3.2. Расчет базовой цепи
Входная мощность:
(Вт).
Напряжение возбуждения:
(В).
Первая гармоника тока возбуждения:
(А).
3.3. Расчет элементов моста деления
Исходные данные:
рабочая частота fраб=3,5 106 Гц;
входное сопротивление транзистора Rвх=0,8 Ом;
выходное сопротивление предварительного усилителя rв=10 Ом;
входная мощность транзистора Pвх=7,1 Вт;
количество блоков Nбл=2.
Расчет элементов моста деления и моста сложения проводим руководствуясь рекомендациями, полученными на лекциях по дисциплине «Устройства генерирования и формирования радиосигналов».
Находим реактивное сопротивление элементов моста:
(Ом).
Индуктивность катушек моста:
(Гн).
Емкость конденсаторов моста:
(Ф).
Выбираем нФ.
Емкость входного конденсатора моста:
(Ф).
Выбираем
нФ.
Величина балластного сопротивления моста:
(Ом).
Максимальная мощность, выделяемая на :
(Вт).
Максимальное напряжение на :
(В).
Максимальный ток :
(А).
