Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лабы_Курсач_ТОР / ЛабЫ_ТОР / Задание_КП_ТОР.doc
Скачиваний:
17
Добавлен:
15.02.2015
Размер:
1.67 Mб
Скачать

Задание

на курсовое проектирование по дисциплине

«Теоретические основы радиотехники»

Расчет узкополосного резонансного усилителя низкой частоты на транзисторах

  1. Рассчитать транзисторный резонансный усилитель по типовой схеме, приведенной на рис. 1, со следующими исходными данными:

Входные данные

Номер варианта

I

II

III

IV

V

частота усиливаемого сигнала f0, кГц

3

4

3

3

3

полоса пропускания , ;

<400

<350

<300

<300

<300

мощность входного сигнала Pвх, мВт

15

5

10

15

10

выходная мощность Рвых, мВт

100

100

150

120

100

сопротивление нагрузки Rн, кОм

1

1

1

2

1

напряжение источника питания U, В

20

12

20

12

12

Рисунок 1 – Схема узкополосного резонансного усилителя на транзистор

  1. Выбрать тип транзистора, приложение 1, табл. 1.

  2. Намоточные данные катушек, приложение 2, табл. 1, основные параметры сердечников из альсифера, приложение 2, табл. 2.

  3. Определить величины элементов контура L, C.

  4. Реализовать модель схемы с использованием программы Multisim. Построить АЧХ в заданном диапазоне частот (выбрать диапазон частот, так что бы чётко было видно резонанс, рис. 2.

Рисунок 2 – Резонансная характеристика избирательного усилителя

Расчет транзисторного резонансного усилителя

  1. Выбираем тип транзистора.

Исходя из заданной выходной мощности каскада и напряжения питания по табл.1, приложение 1, выбираем транзистор с параметрами: U,; ; ; ; .

  1. Находим коэффициент усилителя каскада по мощности:

(1)

Полученное значение позволяет определить необходимое количество каскадов усиления (обычно одного каскада достаточно).

  1. Выбираем тип сердечника катушки индуктивности.

Наиболее выгодным материалом для сердечников катушек индуктивности низкочастотных избирательных систем является альсифер.

При выборе сердечника из альсифера руководствуемся следующими соображениями:

  • чем больше размер сердечника, тем выше эквивалентная добротность проектируемого контура;

  • чем выше магнитная проницаемость сердечника , тем меньше потери в контуре на сопротивлении обмотки, но тем больше потери в сердечнике на гистерезис. Поскольку потери на гистерезис пропорциональны напряженности магнитного поля в сердечнике, то в большинстве практических случаев (при относительно малых уровнях усиливаемого сигнала) из двух одинаковых по размерам сердечников лучшей добротностью будет обладать тот, магнитная проницаемость которого выше. Материал сердечника можно выбрать по таблице 1, приложение 2.

  • Основные параметры сердечников из альсифера приведены в табл. 2, приложение 2.

Правильность выбора проверяется в процессе последующего расчета.

Соседние файлы в папке ЛабЫ_ТОР