
- •3. Перечень и объем графических и текстовых документов:
- •Содержание
- •Введение
- •1.Эскизный расчет усилителя с подавителем синфазной помехи во входной цепи
- •Выбор функциональной схемы проектируемого устройства
- •1.2 Распределение заданных параметров проектируемого устройства по отдельным преобразователям выбранной функциональной схемы
- •1.2.1 Распределение нелинейных искажений
- •1.2.2 Распределение коэффициентов усиления
- •1.2.3 Определение коэффициента ослабления синфазной помехи
- •1.3. Выбор принципиальной схемы инструментального усилителя и подавителя синфазной помехи
- •2. Расчет преобразователя питания
- •2.1. Эскизное проектирование преобразователя питания
- •2.2 Электрический расчет преобразователя питания
- •3. Электрический расчет инструментального усилителя с подавителем синфазной помехи во входной цепи
- •Расчет по постоянному току
- •Выбор типа оу
- •Расчет подавителя синфазной помехи
- •Расчет по переменному току
- •3.2.1 Расчет для средних частот
- •3.2.2 Расчет для низких частот
- •3.2.3 Расчет для верхних частот
- •Построение графика ачх
- •4.2 Моделирование настройки инструментального усилителя при отключенном подавителе синфазной помехи
- •4.2.1 Моделирование для постоянного тока
- •Моделирование для переменного тока
- •Моделирование с подключенным подавителем синфазной помехи
- •Заключение
- •Список использованных источников
- •Приложение а
3. Электрический расчет инструментального усилителя с подавителем синфазной помехи во входной цепи
-
Расчет по постоянному току
-
Выбор типа оу
Выбор типа ОУ производится по следующим параметрам:
а) напряжение питания;
б) сила потребляемого тока
в) входное сопротивление;
г) смещение режима покоя относительно нуля и температурный дрейф;
д) коэффициент усиления (без обратной связи);
е) коэффициент ослабления синфазной составляющей (КОСС);
ж) допустимое сопротивление нагрузки;
з) стоимость.
Наиболее дешевыми являются самые массовые усилители общего применения.
Т. к. в проектируемом устройстве ОУ используется с глубокой отрицательной обратной связью (ООС), то коэффициент усиления, смещение режима покоя и температурный дрейф не имеют значения. Все ОУ общего применения имеют одинаковые значения минимального сопротивления нагрузки и диапазон напряжения питания. Поэтому, при выборе типа ОУ, сравним потребности проектируемого устройства с возможностями ОУ по параметрам:
а) сила потребляемого тока;
б) входное сопротивление
Потребляемый ток желательно минимизировать, т. к. питание производится от батареи. Выберем ОУ типа КР140УД8. Для принятия окончательного решения определим значение коэффициента передачи входной цепи:
Рассчитанное значение Kвхц превышает 0,7, усилитель можно считать подходящим.
Таблица 4 - Параметры ОУ КР140УД7.
Тип ОУ |
Кус, тыс |
Vсм, мВ |
Vсм/T, мкВ/С |
Iвх, нА |
Iвх, нА |
Eп, В |
А, В |
Iпотр, мА |
Rвх, МОМ |
Rвых, Ом |
min Rн, кОм |
КОСС, дБ |
Тип вх каскада |
Иностр аналог |
ТУ |
Кр140УД7 |
25…50 |
4..10 |
50..300 |
200..400 |
50.. 200 |
5..20 |
3.. 4,5 |
2,8..3,5 |
0,4 |
200 |
2 |
70 |
Б/п |
MA741 |
бк0. 347. 004 -ТУ5 |
-
Расчет подавителя синфазной помехи
Расчет усилительных преобразователей обычно ведут от выхода по входу. Поэтому расчет транзисторной части устройства, т. е. подавителя помех, следует начинать с транзисторов VT1, VT2 и VT3, VT4. Прежде всего необходимо выполнить условие
Rвых. VT1,VT2 >> Rист., где Rвых VT1,VT2=0,5*Rвых. VT1
Для выполнения этого неравенства составим уравнение:
,
где
;
Iкп1 – сила тока покоя VT1;
Fz1 – глубина ООС типа Z в каскаде с VT1.
Учитывая, что глубина ООС должна быть достаточно большой, примем Fz.120.
Тогда
:
Значение Iк.п.1 получилось более 1 мА, это означает что условие Rвых. VT1,VT2 >> Rист. Легко выполняется и при силах тока Iк.п.1> 1 мА. Чтобы не пересчитывать преобразователь питания, выберем силу тока Iк.п.1 = 1 мА. Для этого уменьшим Fz1 :
Iк.п.1= Iк.п.2= Iк.п.3= Iк.п.4.
Определим значение сопротивлений R1= R2= R3= R4:
где
S1
– крутизна коллекторного тока VT1,
;
φт – термопотенциал p-n перехода; φт=25 мВ.
Поскольку
уточненное значение
,
определим уточненное значение выходного
сопротивления транзисторов VT1 – VT4:
где:
должно
удовлетворять условию
.
В данном случае различие составляет не
больше 10%, что вполне допустимо и можно
продолжать расчет далее.
Обозначим U1 напряжение покоя между базой VT1 и шиной +Еп.
Тогда,
где Uбэ1=0,6В.
Отметим, что значение U1 справедливо и для VT2..VT5, VT8, VT9, VT12.
Выбор транзисторов VT1..VT4 произведем с помощью следующих величин:
;
При выборе типа транзистора VT1..VT4 следует учитывать:
А) Обязательно обеспечить комплементарность пар транзисторов VT1, VT2 и VT3, VT4.
Б) Желательно иметь наибольший коэффициент усиления по току (b).
В) Желательно обойтись без составных транзисторов.
Г) Желательно, чтобы транзисторы VT1, VT3, VT5, VT9 входили в одну микросборку, а транзисторы VT2, VT4, VT8, VT12 – в другую (комплементарную к первой).
Примечание: т.к. Iк.п.1 существенно меньше 1мА, то следует уменьшить значение b1, полученное по справочным данным, в 2 раза (аналогично и для других транзисторов).
Таблица 5 - Параметры комплементарных транзисторных микросборок (без детализации по буквам)
Тип |
Кол-во транзисторов |
b |
fт, МГц |
Cк, пф |
Uк.э., В |
Pк, мВт |
Iк, мА |
Iк.о., мкА |
198НТ3 (n-p-n) |
4 |
20..250 |
150 |
5 |
15 |
80 |
30 |
0,1 |
198НТ7 (p-n-p) |
4 |
20..300 |
150 |
5 |
20 |
80 |
30 |
0,5 |
Т.к. в схеме подавителя синфазной помехи используется принцип управления «по свидетелю», то транзистор VT5 следует выбрать такого же типа, как и VT1, VT2. Аналогично тип VT8 совпадет с типом VT2, VT4. При этом: Iк.п.5= Iк.п.8= Iк.п.1; R5=R6=R1
Для повышения термостабильности транзисторных преобразователей будем проектировать токовые зеркала на VT5, VT9 и VT8, VT12 в прямом варианте, т.е. принимаем R7=R8=R1. транзисторы VT6 и VT10 выбираем с помощью тех же величин, которые использовались при выборе VT1. при этом желательно, чтобы VT6 и VT10 входили в одну микросборку. Транзисторы VT8 и VT12 выбираются как комплементарные к VT6, VT10.
На этом расчет по постоянному току закончен.