
- •Содержание
- •1 Биполярные транзисторы
- •1.1 Влияние дестабилизирующих факторов на свойства каскада
- •1.2 Анализ схем простейших усилительных каскадов
- •1.2.1 Каскад со смещением рт от источника тока
- •1.2.2 Каскад со смещением рт от источника напряжения
- •1.2.3 Определение нестабильности положения рт
- •1.3 Типовые схемы резистивных усилительных каскадов
- •1.3.1 Каскад с последовательной оос по току
- •1.3.2 Каскад с параллельной оос по напряжению
- •1.3.3 Сравнение основных типовых каскадов
- •2 Полевые транзисторы
- •2.1 Каскад с общим истоком
- •2.2 Каскад с общим стоком
- •3 Примеры расчета каскадов
- •3.1 Пример расчета усилителя напряжения с буферным каскадом на входе
- •3.1.1 Выбор схемы усилителя
- •3.1.2 Выбор типа транзистора
- •3.1.3 Расчет выходного каскада усилителя
- •3.1.4 Расчет входного каскада усилителя (эмиттерного повторителя)
- •3.2 Упрощенный расчет усилительного каскада
- •4 Активные фильтры
- •4.1 Общие сведения о фильтрах
- •4.2 Передаточная функция фильтра
- •4.3 Виды аппроксимации частотных характеристик
- •4.4 Каскадное проектирование активных фильтров
- •4.5 Выбор элементов активных фильтров
- •4.6 Особенности схем активных фильтров
- •5 Расчёт активных rc-фильтров нижних частот
- •5.1 Фильтр Баттерворта
- •5.2 Фильтр Чебышева
- •5.3 Выбор минимального порядка фильтра
- •5.4 Расчёт фнч второго порядка с мос
- •5.5 Расчёт фнч второго порядка на инун
- •5.6 Расчёт фнч первого порядка
- •6 Расчёт активных rc-фильтров верхних частот
- •6.1 Передаточная функция фвч
- •6.2 Расчёт фвч второго порядка с мос
- •6.3 Расчёт фвч второго порядка на инун
- •6.4 Расчёт фвч первого порядка
- •7 Расчёт полосовых активных rc-фильтров
- •7.1 Передаточная функция пф
- •7.2 Расчёт пф второго порядка с мос
- •7.3 Расчёт пф второго порядка на инун
- •8 Пример расчета активного rc-фильтра
- •8.1 Порядок расчета активных rc-фильтров нч или вч
- •8.2 Порядок расчета активных полосовых rc-фильтров
- •8.3 Пример расчета активного rc-фильтра вч
3.1.4 Расчет входного каскада усилителя (эмиттерного повторителя)
Исходными данными для расчета являются:
1. Амплитуда входного сигнала eвх m = 20 мВ.
2. Внутреннее сопротивление источника входного сигнала Rд = 2 кОм.
3. Амплитуда выходного напряжения uвых m = 20 мВ.
4. Диапазон частот усиливаемого сигнала fн…fв = 300 Гц…10 кГц.
5. Коэффициенты допустимых частотных искажений Мн1 = 1,12, Мв1 = 1,19.
6. Допустимый коэффициент температурной нестабильности Si ≤ 5.
7. Сопротивление нагрузки (входное сопротивление второго усилительного каскада) Rн = Rвх2 = 0,406 кОм.
8. Емкость нагрузки (входная динамическая емкость второго усилительного каскада) Сн = Свх2 = 16,56 нФ.
Расчет должен содержать:
расчет по постоянному току;
расчет элементов принципиальной схемы.
Расчет эмиттерного повторителя по постоянному току
Так как исходные данные для расчета входного каскада аналогичны исходным данным для расчета выходного каскада, то целесообразно выбрать такой же тип транзистора. Схема входного каскада приведена на рис. 3.5.
Рис. 3.5. Принципиальная схема эмиттерного повторителя
Рассчитаем сопротивление эмиттерного повторителя постоянному току. Для выбора той же рабочей точки, что и у транзистора выходного каскада (Iб0 = 50 мкА), рассчитаем сопротивление резистора
R3 = R6 + R7 = 1,8 + 0,51 = 2,31 кОм.
По ряду Е24 выбираем R3 = 2,4 кОм.
В этом случае параметры транзистора и параметры эмиттерного повторителя по постоянному току будут такими же, как и у рассчитанного ранее усилительного каскада.
Расчет элементов принципиальной схемы
1) Рассчитаем
параметры делителя R1, R2.
Сопротивление резистора R2
равно:
.
Так как в данной схеме 100%-я отрицательная обратная связь, целесообразно ток делителя выбрать меньше, чем ток в цепи делителя выходного каскада, например Iд = 7 · Iб0 = 350 мкА = 0,35 мА.
Uэ01 = Iэ1 · Rэ1 = (Iк0 + Iб0) R3 = (3,1 + 0,05) · 10-3 · 2,4 · 103 = 7,56 В.
= Uэ01 + Uб-э0 = 7,56 + 0,09 = 7,65 В.
Тогда
Ом.
Выбираем по ряду Е24 ближайшее значение R2 = 22 кОм.
Сопротивление резистора R1 равно:
Ом.
Выбираем по ряду Е24 R1 = 16 кОм.
2) Проверка обеспечения коэффициента температурной нестабильности.
Коэффициент температурной нестабильности равен:
,
где
– сопротивление делителя.
Тогда
.
Следовательно, заданное значение коэффициента температурной нестабильности обеспечивается Si = 4,822 ≤ 5.
3) Расчет емкости конденсатора на выходе эмиттерного повторителя.
Емкость конденсатора на выходе эмиттерного повторителя должна удовлетворять условию:
,
где
;
;
Rн1 = 0,406 кОм.
Следовательно,
Ом;
кОм;
мкФ.
Выбираем С2 = 1,8 мкФ.
4) Расчет емкости конденсатора на входе эмиттерного повторителя.
Емкость конденсатора на входе эмиттерного повторителя должна удовлетворять условию:
,
где
– входное сопротивление эмиттерного
повторителя с учетом входного делителя;
Rвх ЭП = Rвх + RЭ~ (1+h21Э) – входное сопротивление эмиттерного повторителя без учета входного делителя;
– сопротивление
эмиттерного повторителя переменному
току;
– эквивалентное
сопротивление входного делителя.
Таким образом:
кОм;
Rвх ЭП = 570 + 347 (1 + 80) = 28677 Ом = 28,677 кОм;
кОм;
кОм.
Следовательно
.
Выбираем С1 = 0,22 мкФ.
Примечание:
Если необходимо получить более высокое входное сопротивление Rвх ЭП, то можно задать рабочую точку фиксированным током базы (R2 отсутствует), а R1 рассчитать, исходя из Iб0.
5) Расчет выходного сопротивления эмиттерного повторителя и проверка допустимых искажений в области верхних частот.
Для обеспечения согласования сопротивлений входного и усилительного каскадов и для обеспечения частотной характеристики в области верхних частот необходимо чтобы выходное сопротивление эмиттерного повторителя Rвых ЭП было меньше его допустимого значения Rвых ЭП доп.
Величины Rвых ЭП и Rвых ЭП доп определяются по формулам:
;
,
где С0 = Ск + См + Сн.
С0 = 60 + 50 + 16,56 · 103 = 16,67·103 пФ.
,
.
Так как Rвых ЭП < Rвых ЭП доп то можно сделать вывод, что рассчитанные параметры удовлетворяют заданным.
6) Определение коэффициентов передачи входной и выходной цепей эмиттерного повторителя.
Коэффициент передачи входной цепи рассчитывается по формуле:
.
.
Коэффициент передачи эмиттерного повторителя рассчитывается по формуле:
.
.
Расчет общего коэффициента усиления усилителя
Общий коэффициент усиления усилителя рассчитывается как произведение коэффициентов передачи входной цепи эмиттерного повторителя, его коэффициента передачи и коэффициента усиления второго каскада:
К0 = Квх · КЭП · К02.
К0 = 0,778 · 0,98 · 85 = 64,8.
Так как общий коэффициент усиления усилителя равен К0 = 64,8 больше требуемого, и рассчитанного ранее К0 = 50, то схема усилителя удовлетворяет условиям исходных данных с запасом.
Выбор элементов усилителя
1) Выбор резисторов по мощности рассеивания.
Расчет мощности рассеивания проведем для резисторов R6 и R3, R4. Для остальных резисторов схемы такой расчет нецелесообразен, так как на них рассеивается меньшая мощность.
.
Вт.
.
Вт.
.
Вт.
Следовательно, все резисторы можно выбрать с мощностью рассеивания 0,125 Вт.
2) Выбор конденсаторов по напряжению.
Выбор конденсаторов определяется по рабочему напряжению, которое выбирается с 1,5…2-х кратным запасом по сравнению с фактически действующими на конденсаторах постоянными напряжениями.
Зададим коэффициент запаса равным 2 и определим рабочие напряжения конденсаторов.
В.
В.
В.
В.
Таким образом, все конденсаторы можно выбрать с рабочим напряжением 15 В.