
- •I. Эскизньй расчет
- •I.I. Техническое задание
- •1.2. Распределение частотных искажений
- •1.3. Искажения импульсных сигналов при прохождении многокаскадного усилителя
- •2. Расчет оконечного каскада.
- •2.1. Выбор транзистора оконечного каскада
- •2,2. Некорректированный оконечный каскад.
- •2.3. Корректированный каскад с коллекторной индуктивностью.
- •2.4. Каскады с высокочастотной коррекцией
- •2.5. Выбор транзистора по максимальной мощности рассеиваемой коллектором
- •2.6. Определение коэффициента усиления оконечного каскада
- •3. Расчет каскадов предварительного усиления
- •3.I. Определение требуемого коэффициента усиления
- •3.2. Определение допустимых частотных искажений в области верхних частот
- •3.3. Выбор транзистора
- •3.4 Проверка частотных искажений
- •3.5 Расчет емкостей разделительных и блокировочных конденсаторов
- •3.6. Низкочастотная коррекция
- •4. Расчет регулировки усиления
- •4.1 Выбор схемы
- •4.2. Расчет развязывающего эмитторного повторителя
- •4.3 Расчет входного эмиттерного повторителя
- •5. Расчет входной цепи
- •6. Расчет элементов. Обеспечивающих режим по постоянному току
- •6,1. Выбор стабилитрона (д1)
- •6.2 Расчет гасящего сопротивления
- •6.3 Расчет сопротивлений делителя
- •7. Расчет термостабилизации
- •8. Расчет нелинейных искажений
2.4. Каскады с высокочастотной коррекцией
При повышенных требованиях к полосе пропускания, коэффициенту усиления и стабильности режима работы транзисторов целесообразно применять каскады с эмиттерной коррекцией.
Наиболее распространенным способом ВЧ-коррекции является введение отрицательной обратной связи в эмиттерную цепь.
Использование ВЧ-эмиттерной коррекции позволяет увеличить входное сопротивление каскада в области нижних частот (благодаря чему можно уменьшить емкости разделительных конденсаторов), и отказаться в ряде случаев от применения конденсаторов большой емкости в эмиттерных цепях без ухудшения, свойств транзистора.
|


При небольшой емкости конденсатора его влияние сказывается только в области верхних частот - можно расширить полосу пропускания частот (увеличить частоту верхнего среза), правда за счет снижения усиления.
Увеличивая несколько , можно получить плоскую форму частотной характеристики, дальнейшее небольшое увеличение приводит к образованию максимума.
На рис. 9 приведены нормированные частотные характеристики каскада с эмиттерной ВЧ-коррекцией, причем каждому из рисунков соответствует значение параметра
(12)
Следует
иметь ввиду, что меньшим значениям
соответствует боле глубокая отрицательная
обратная связь. С учетом этого и
ориентировочного значения
подбирается
так, чтобы получить одно из значений
(0,1; 0,2; 0,5; I;
2).
После чего определяют параметр
где
- постоянная времени цепи коллектора
(здесь
);
(13)
-
постоянная времени цепи-эмиттера
(здесь
)
.
(14)
Выбор
параметра
определит форму частотной характеристики
каскада. Затем, пользуясь изложенной
выше методикой, можно определить значение
верхней граничной частоты
.
По
соотношениям (10), (II),
(7) определяются
По
значению
из (13) определяется постоянная времени
.
Далее
из (14) определяется
и из (12) находится
причем
В дальнейшем при расчете термостабилизации усилителя выясняется, достаточно ли значение для эффективной термостабилизации.
Если
сопротивление
элемента ВЧ-коррекции оказывается
недостаточным для получения требуемой
стабилизации режима, то в этом случае
включается дополнительный резистор
шунтированный конденсатором большой
емкости
.
Необходимо учесть, что каскад с эмиттерной коррекцией в области верхних частот имеет пониженное входное сопротивление, что ухудшает частотную и переходную характеристики предшествующего каскада. Чтобы это предотвратить, между нами необходимо ставить развязывающий эмиттерный повторитель.
Определив значение выражениям (4) и (5), осуществляют проверку по току внутреннего транзистора.