2.Для каскадов на бт с об.
Коэффициент
усиления по току каскада на БТ с ОБ
определяется соответствующим
дифференциальным параметром транзистора
,
Ki=
.
(1.38)
Коэффициент усиления по напряжению
Ku=
.
(1.39)
.
,
сквозной коэффициент усиления
,
(1.40)
который
всегда меньше, чем
,
поскольку реально на вход усилителя
попадает сигнал
.
.
Входное сопротивление каскада определяется выражением
,
(1.41)
Rвх=240 Ом.
Выходное сопротивление каскада определяется сопротивлением резистора в коллекторной цепи транзистора
Rвых= Rк, (1.42)
Rвых=1,3 кОм.
Граничные
частоты полосы пропускания усилителя,
т.е. значения частоты сигнала на которых
коэффициенты передачи уменьшаются в
раз, определяются выражениями
,
(1.43)
Гц.
,
(1.44)
Гц.
fн3=
,
(1.45)
Гц,
а значения коэффициентов частотных искажений, обусловленных фильтрами, на частоте f в области НЧ вычисляются согласно выражению
,
N=1,
2, 3. (1.46)
,
,
.
Общее значение коэффициента частотных искажений усилительного каскада на некоторой частоте f в области НЧ определяется согласно
,
(1.47)
в децибелах.
дБ.
Нижняя
граничная частота полосы пропускания
усилителя
будет больше максимальной из
![]()
,
(1.48)
Гц.
Конденсатор
может быть переключен во входную цепь
транзистора, при этом он оказывается
включенным параллельно конденсатору
и его эквивалентная емкость увеличивается
в
раз, поскольку заряд
происходит напряжением
![]()
,
(1.49)
пФ.
Для
верхней граничной частоты полосы
пропускания усилителя
можно записать
,
(1.50)
где
;
(1.51)
;
(1.52)
fв3= fh21б. (1.53)
Гц.
кГц.
кГц
Гц.
Значения коэффициентов частотных искажений, обусловленных наличием рассмотренных фильтров нижних частот, на некоторой частоте f в области ВЧ вычисляются согласно выражению
,
N=1,
2, 3. (1.54)
,
,
.
3.Для каскадов на бт с ок.
Коэффициент
усиления по току каскада на БТ с ОБ
определяется соответствующим
дифференциальным параметром транзистора
,
Ki=
.
(1.55)
Коэффициент усиления по напряжению
Ku=
.
(1.56)
Входное сопротивление транзистора определяется выражением
rВХ
Т=
,
(1.57)
кОм.
Выбираем стандартный резистор rвх т =12 кОм.
Входное сопротивление каскада определяется выражением
Rвх= Rб║ rВХ Т, (1,58)
Rвх=
Ом.
Выбираем стандартный резистор Rвх =200 Ом.
.
.
сквозной коэффициент усиления
,
(1.59)
который
всегда меньше, чем
,
поскольку реально на вход усилителя
попадает сигнал
.
.
Выходное сопротивление каскада определяется сопротивлением резистора в коллекторной цепи транзистора
Rвых=
,
(1.60)
Rвых=
Ом.
Выбираем стандартный резистор Rвых =1 Ом.
Граничные
частоты полосы пропускания усилителя,
т.е. значения частоты сигнала на которых
коэффициенты передачи уменьшаются в
раз, определяются выражениями
,
(1.61)
Гц.
,
(1.62)
кГц.
а значения коэффициентов частотных искажений, обусловленных фильтрами, на частоте f в области НЧ вычисляются согласно выражению
,
N=1,
2, 3. (1.63)
,
.
Общее значение коэффициента частотных искажений усилительного каскада на некоторой частоте f в области НЧ определяется согласно
,
(1.64)
в децибелах.
дБ.
Нижняя
граничная частота полосы пропускания
усилителя
будет больше максимальной из
![]()
,
(1.65)
кГц.
Конденсатор
может быть переключен во входную цепь
транзистора, при этом он оказывается
включенным параллельно конденсатору
и его эквивалентная емкость увеличивается
в
раз, поскольку заряд
происходит напряжением
![]()
,
(1.66)
пФ.
Для
верхней граничной частоты полосы
пропускания усилителя
можно записать
,
(1.67)
где
fв1=
;
(1.68)
fв2=
;
(1.69)
fв3=
;
(1.70)
fв4=
.
(1.71)
кГц.
кГц.
МГц.
кГц.
кГц.
Значения коэффициентов частотных искажений, обусловленных наличием рассмотренных фильтров нижних частот, на некоторой частоте f в области ВЧ вычисляются согласно выражению
,
N=1,
2, 3. (1.72)
,
,
,
.
Таблица 1.6 – Результаты расчета.
|
Пара- метр |
В |
В |
кОм |
кОм |
мкА |
В |
мкА |
R1 МОм |
R2 МОм |
С1 нФ |
С2 нФ |
Сэ мкФ |
МОм |
Сб нФ |
|
СОЭ (СОБ) |
1 |
11 |
1,3 |
0,240 |
0,2 |
1,6 |
2 |
4,3 |
1 |
470 |
110 |
360 |
8 |
10 |
|
СОК |
- |
- |
0 |
1,5 |
32,5 |
10,6 |
325 |
27 |
0,033 |
- |
- |
- |
- |
- |
Таблица 1.7 – Результаты расчета основных параметров усилительного каскада.
-
Параметр
СОЭ
СОБ
СОК

35,62
0,18
193

4,45
4,45
58

2,74
0,61
5,7
Rвх,Ом
8106
240
200
Rвых,Ом
1 300
1 300
1
,Гц0,042
869
33
,Гц198
198
23 700
,Гц1,8
12,6
-

1
43,46
2

10
10
1185

1
1,18
-
,дБ20
54
65
,Гц0,042
12,6
33
,пФ32,7
32,7
354
,Гц0,046
2
135103
,Гц500103
500103
2 300
,Гц50103
10103
540106
,Гц-
-
50103
,Гц500103
500103
540106

1
1
6,8

25
25
1

2,7
1,1
2700

-
2,7
