
Содержание Введение. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
1 Описание электрической схемы усилителя. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
2 Исходные данные для расчета усилителя. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3 Расчет усилителя по постоянному току. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
4 Расчет усилителя по переменному току. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
5 Построение частотных характеристик усилителя. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
6 Оценка искажений усилителя. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Список используемых источников . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Приложение А. Перечень элементов
У
ВВЕДЕНИЕ
Целью курсового проек
та
по дисциплине "Общая электротехника
и электроника" является приобретение
самостоятельных навыков расчета
современных усилителей на биполярных
и полевых транзисторах.
Важной задачей при проектировании радиоэлектронных средств является усиление электрических сигналов по току, напряжению или мощности до требуемой величины и, следовательно, разработка теории усилителей и методика их расчета.
При расчете усилителей первоочередной задачей является проведение сравнительного анализа схемотехники усилителей аналогичного назначения. Кроме того, необходимо учитывать новейшие достижения усилительной техники и современной элементной базы.
1 Описание электрической схемы усилителя
Схема усилительного каскада на биполярном транзисторе с ОЭ приведена на рисунке 1.
Усилительный
каскад выполнен на биполярном транзисторе
n-p-n-типа. На вход усилителя подключен
источник входного сигнала Ec,
который имеет внутреннее сопротивление
Ri.
Конденсаторы Cp1
и Cp2
предназначены для разделения режима
работы усилителя по постоянному току,
не пропускают постоянную составляющую
переменного сигнала. Резисторы Rб1
и Rб2
составляют делитель напряжения на входе
транзистора, формируют напряжение
смещения, которое определяет положение
рабочей точки транзистора на нагрузочной
прямой на выходных характеристиках
транзистора. Резистор Rк
является нагрузочным в цепи коллектора
по постоянному току, определяет выходное
сопротивление усилительного каскада
и коэффициент усиления по напряжению
KU.
С увеличением значения Rк
(до
определённого ограничения) коэффициент
KU
возрастает.
Рисунок 1 - Схема усилительного каскада с ОЭ
Для термостабилизации рабочей точки транзистора применяется последовательная отрицательная обратная связь по току, которая формируется через резистор Rэ. Конденсатор Cэ является шунтирующим, служит для увеличения коэффициента усиления каскада по переменной составляющей, а также для формирования частотной характеристики усилителя.
Усилительный каскад на рисунке 1 имеет параллельную структуру, является фазоинверсным, так как фаза выходного напряжения изменяется на угол π по отношению к входному напряжению. Усилитель с ОЭ усиливает входной сигнал по току, напряжению и мощности. Входное сопротивление каскада определяется сопротивлениями Rб1, Rб2 и входным сопротивлением транзистора h11. Выходное сопротивление каскада зависит от сопротивления коллектора
Rвых ≈ Rк ≈ 1/h22.
Коэффициент усиления по напряжению определяется зависимостью выходного напряжения от входного
KU=Uвых/ Uвх.
Ток коллектора рассчитывается на основе тока базы Iб и коэффициента передачи тока базы β
Iк= β Iб.
Частотные свойства усилителя зависят от частотных характеристик базового транзистора, выходного сопротивления источника сигнала и нагрузки.
Нелинейные искажения усилительного каскада определяются внутренним сопротивлением генератора на входе, сопротивлением нагрузки и уровнем амплитуды выходного сигнала.
Усилительные
каскады на биполярных транзисторах
находят наибольшее применение в
предварительных усилительных каскадах,
так как усиливают ток и напряжение, а
следовательно, обеспечивается усиление
сигнала по мощности.