
- •1. Техническое задание. 5
- •2. Расчет оконечного каскада усиления, работающего в классе в. 7
- •2.1. Выбор транзисторов оконечного каскада усиления: 7
- •1. Техническое задание.
- •2. Расчет оконечного каскада усиления, работающего в классе в.
- •2.1. Выбор транзисторов оконечного каскада усиления:
- •2.2. Расчет площади теплоотвода и числа параллельно включаемых транзисторов:
- •2.3. Расчет величин сопротивлений уравнительных резисторов:
- •2.4. Расчет величин термостабилизирующих резисторов выходного каскада:
- •3. Расчет предварительных каскадов усиления.
- •3.1. Выбор транзисторов предварительных каскадов усиления:
- •3.2. Расчет сопротивлений резисторов промежуточного каскада усиления:
- •4. Расчет внешних цепей усилителя.
- •4.1. Расчет коэффициента усиления охватываемой части усилителя и коэффициента передачи цепи отрицательной обратной связи:
- •4.2. Расчет параметров внешних цепей усилителя с параллельной отрицательной обратной связью по напряжению.
- •4.3. Расчет требуемой точности и выбор типа резисторов:
- •Перечень элементов.
- •Список литературы
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»
КУРСОВОЙ ПРОЕКТ ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ
|
|
|
|
|
должность, уч. степень, звание |
|
подпись, дата |
|
инициалы, фамилия |
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К КУРСОВОМУ ПРОЕКТУ |
Усилитель мощности |
по дисциплине: Полупроводниковые преобразователи электрической энергии |
|
|
РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ
СТУДЕНТ ГР. |
3827 |
|
|
|
ПАВЛОВ Е.А. |
|
|
|
подпись, дата |
|
инициалы, фамилия |
Санкт-Петербург 2010
Содержание:
Усилитель мощности 1
1. Техническое задание. 5
2. Расчет оконечного каскада усиления, работающего в классе в. 7
2.1. Выбор транзисторов оконечного каскада усиления: 7
Параметры 8
Ед. изм 8
Марки транзисторов и 8
КТ818ГМ 8
p-n-p 8
КТ819ГМ 8
n-p-n 8
2Т818Б 8
2Т819Б 8
2Т818Г 8
2Т819Г 8
8
В 8
90 8
90 8
, 8
(при 8
В 8
2 8
2 8
8
В 8
5 8
5 8
, 8
(при 8
В 8
3 8
3 8
8
А 8
15 8
15 8
8
А 8
3 8
3 8
8
мА 8
1 8
1 8
8
мА 8
- 8
- 8
8
Вт 8
2 8
2 8
8
- 8
12 8
12 8
8
- 8
- 8
- 8
8
0С/Вт 8
1,67 8
1,67 8
8
0С/Вт 8
50 8
50 8
8
0С 8
125 8
125 8
8
кГц 8
3000 8
3000 8
8
см2 8
2,83 8
2,83 8
М 8
г 8
15 8
15 8
2.2. Расчет площади теплоотвода и числа параллельно включаемых транзисторов: 8
2.3. Расчет величин сопротивлений уравнительных резисторов: 14
2.4. Расчет величин термостабилизирующих резисторов выходного каскада: 15
3. Расчет предварительных каскадов усиления. 17
3.1. Выбор транзисторов предварительных каскадов усиления: 17
3.2. Расчет сопротивлений резисторов промежуточного каскада усиления: 19
4. Расчет внешних цепей усилителя. 21
4.1. Расчет коэффициента усиления охватываемой части усилителя и коэффициента передачи цепи отрицательной обратной связи: 21
4.2. Расчет параметров внешних цепей усилителя с параллельной отрицательной обратной связью по напряжению. 22
4.3. Расчет требуемой точности и выбор типа резисторов: 25
Рисунок 9 Принципиальная электрическая схема. 28
Перечень элементов. 29
Транзистор КТ818Г 29
Список литературы 30
1. Техническое задание.
1. Исходные данные:
Rн=6 Ом
Iн=3 А
Источник сигнала сопротивления по входам:
Rс1=0,1 кОм
Rс2=0,1 кОм
Rс3=0,1 кОм
Показатели качества усилителя:
КПВ (коэффициент передачи по входам)
1=100
2=10
3=10
Входные сопротивления:
Rвх1=10 кОм
Rвх2=50 кОм
Rвх3=50 кОм
Схема включения транзисторов выходного каскада ОК,ОК.
Индуктивность Lн=0
Наибольшая ЭДС=30 В.
Частотный диапазон входных сигналов от 0 до 10000.
Погрешность реализации коэффициента усиления 0,1.
Время безотказной работы 5000 часов.
Выбираем универсальные низкочастотные мощные транзисторы (биполярные).
2. Расчет оконечного каскада усиления, работающего в классе в.
2.1. Выбор транзисторов оконечного каскада усиления:
По
техническому заданию, значение частоты
Гц.
Также выбираем двух-полярный источник
питания, в котором
.
Определяем
напряжение источника питания
:
,
где
-
максимальное значение напряжения на
нагрузке, заданное по техническому
заданию;
-
максимальная величина ЭДС самоиндукции
в случае активно-индуктивной нагрузки;
Полученное
значение округляется до номинального
значения в сторону увеличения,
т.е.
.
Задаем
коэффициент запаса по напряжению
.
.
Получаем условия выбора транзисторов:
Таблица 1: паспортные данные на транзисторы 2Т818Б-КТ819В.
-
Параметры
Ед. изм
Марки транзисторов и
тип их проводимости
КТ818ГМ
p-n-p
КТ819ГМ
n-p-n
2Т818Б
p-n-p
2Т819Б
n-p-n
2Т818Г
p-n-p
2Т819Г
n-p-n
В
90
90
80
80
100
100
,
(при
В
2
2
2
2
2
2
В
5
5
5
5
5
5
,
(при
В
3
3
3
3
3
3
А
15
15
10
10
10
10
А
3
3
3
3
3
3
мА
1
1
1
1
1
1
мА
-
-
-
-
-
-
Вт
2
2
3
3
2
2
-
12
12
20
20
12
12
-
-
-
-
-
-
-
0С/Вт
1,67
1,67
1,67
1,67
1,67
1,67
0С/Вт
50
50
50
50
66,7
66,7
0С
125
125
150
150
125
125
кГц
3000
3000
3000
3000
3000
3000
см2
2,83
2,83
2,83
2,83
2,83
2,83
М
г
15
15
2,5
2,5
2,5
2,5
Выбираем комплиментарные пары транзисторов КТ818Г(p-n-p)-КT819Г(n-p-n), поскольку энергетическая составляющая транзисторов в этом случае минимальна. Также наиболее приемлемыми являются массово-габаритные показатели по сравнению с остальными транзисторам, которые нам подходят.