Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
контрольная работа.doc
Скачиваний:
59
Добавлен:
01.04.2014
Размер:
911.36 Кб
Скачать

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

8106

240

200

Rвых,Ом

1 300

1 300

1

,Гц

0,042

869

33

,Гц

198

198

23 700

,Гц

1,8

12,6

-

1

43,46

2

10

10

1185

1

1,18

-

,дБ

20

54

65

,Гц

0,042

12,6

33

,пФ

32,7

32,7

354

,Гц

0,046

2

135103

,Гц

500103

500103

2 300

,Гц

50103

10103

540106

,Гц

-

-

50103

,Гц

500103

500103

540106

1

1

6,8

25

25

1

2,7

1,1

2700

-

2,7

15