Расчет усилительного резистивного каскада на биполярных транзисторах
Особенности и способы построения схем транзисторных усилителей. Характеристика схемы резистивного каскада с фиксированным напряжением смещения. Усилитель как электронное устройство, управляющее энергией, поступающей от источника питания к нагрузке.
Рубрика | Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника |
Вид | контрольная работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 07.12.2012 |
Размер файла | 181,9 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
"Расчет усилительного резистивного каскада на биполярных транзисторах"
транзистор усилитель каскад напряжение
Введение
Наиболее важное назначение электронных приборов - усиление электрических сигналов. Устройства, предназначенные для выполнения этой задачи, называются электронными усилителями.
Усилитель (рис. 1) - это электронное устройство, управляющее энергией, поступающей от источника питания к нагрузке. Причем мощность, требующаяся для управления, как правило, намного меньше мощности, отдаваемой в нагрузку, а формы входного (усиливаемого) и выходного (на нагрузке) сигналов совпадают.
Рис. 1. Схематичное представление работы усилителя
Усилительные устройства широко используются в автоматике и телемеханике, в следящих, управляющих и регулирующих системах, счетно-решающих и вычислительных машинах, контрольно-измерительных приборах, бытовой радиоаппаратуре и т.д.
Важнейшими техническими показателями являются: коэффициент усиления (по напряжению, току и мощности), входное и выходное сопротивления, выходная мощность, диапазон усиливаемых частот, частотные, фазовые и нелинейные искажения.
Большинство источников усиливаемого сигнала развивают очень низкое напряжение. Подавать его непосредственно на каскад усиления мощности не имеет смысла, т.к. при слабом управляющем напряжении невозможно получить сколько-нибудь значительные изменения выходного тока, а, следовательно, и выходной мощности. Поэтому в состав структурной схемы усилителя, кроме выходного каскада, отдающего требуемую мощность полезного сигнала в нагрузку, входят предварительные каскады усиления.
Эти каскады принято классифицировать по характеру сопротивления нагрузки в выходной цепи транзистора. Наибольшее применение получили резистивные усилительные каскады, сопротивлением нагрузки которых служит резистор.
В каскадах предварительного усиления на биполярных транзисторах чаще других используется схема с общим эмиттером (ОЭ), которая обладает высоким коэффициентом усиления по напряжению и мощности, сравнительно большим входным сопротивлением и допускает использование одного общего источника питания для цепей базы и коллектора.
Резистивный каскад на биполярном транзисторе
Простейшая схема резистивного усилительного каскада с общим эмиттером и питанием от одного источника показана на рис. 2. Входной сигнал поступает на базу и изменяет ее потенциал относительно заземленного эмиттера. Это приводит к изменению тока базы, а, следовательно, к изменению тока коллектора и напряжения на нагрузочном сопротивлении RK. Разделительный конденсатор Сp1 служит для предотвращения протекания постоянной составляющей тока базы через источник входного сигнала. С помощью конденсатора Сp2 на выход каскада подается переменная составляющая напряжения Uкэ, изменяющаяся по закону входного сигнала, но значительно превышающая его по величине. Важную роль играет резистор RБ в цепи базы, обеспечивающий выбор исходной рабочей точки на характеристиках транзистора и определяющий режим работы каскада по постоянному току.
Рис. 2. Простейшая схема резистивного усилительного каскада с общим эмиттером
Для выяснения роли резистора RБ обратимся к рис. 3, иллюстрирующему процесс усиления сигнала схемой с общим эмиттером. В принципе процесс усиления можно отразить следующей взаимосвязью электрических величин.
Um ВХ I Б m IК m IК m RК (Um КЭ = EК - IК m RК ) = U m ВЫХ
Действительно, рассматривая вначале рис. 3, а, а затем рис. 3, б, можно убедиться в том, что напряжение входного сигнала с амплитудой (Um ВХ=UБЭ m) синфазно изменяет величину тока базы. Эти изменения базового тока вызывают в коллекторной цепи пропорциональные изменения тока коллектора и напряжения на коллекторе, причем амплитуда коллекторного напряжения (с учетом масштаба по оси абсцисс) оказывается значительно больше амплитуды напряжения на базе. Следует обратить внимание на то, что напряжения сигнала на входе и на выходе каскада сдвинуты между собой по фазе на 180°, т. е. находятся в противофазе.
Это означает, что рассматриваемый каскад, не нарушая закон изменения сигнала (в нашем частном случае сигнал изменяется по синусоидальному закону), в то же время поворачивает его фазу на 180°.
Рис. 3. Графическое пояснение процесса усиления сигнала схемой с общим эмиттером
Для получения наименьших искажений усиливаемого сигнала рабочую точку (точку покоя) П следует располагать в середине отрезка АВ нагрузочной прямой, построенной в семействе выходных характеристик транзистора (режим усиления класса А). Из рис. 3, б видно, что положение рабочей точки П соответствует току смещения в цепи базы IБП . Для получения выбранного режима необходимо в усилителе обеспечить требуемую величину тока смещения в цепи базы. Для этого и служит резистор RБ в схеме рис. 2.
Схема, приведенная на рис. 2, получила название схемы с фиксированным базовым током. Смещение фиксированным током базы отличается минимальным числом деталей и малым потреблением тока от источника питания. Кроме того, сравнительно большое сопротивление резистора RБ (десятки кОм) практически не влияет на величину входного сопротивления каскада. Однако этот способ смещения пригоден лишь тогда, когда каскад работает при малых колебаниях температуры транзистора. Кроме того, большой разброс и нестабильность параметра в даже у однотипных транзисторов делают режим работы каскада весьма неустойчивым при смене транзистора, а также с течением времени.
Более эффективной является схема с фиксированным напряжением смещения на базе (рис. 4). В этой схеме резисторы R'Б и R"Б , подключенные параллельно источнику питания ЕК , составляют делитель напряжения.
При этом повышается стабильность режима работы схемы, так как изменения тока в цепях эмиттера и коллектора транзистора незначительно влияют на величину напряжения смещения.
Рис. 4. Схема резистивного каскада с фиксированным напряжением смещения
Сопротивление R"Б делителя включено параллельно входному сопротивлению транзистора. Кроме того, пренебрегая малым внутренним сопротивлением источника питания, можно считать, что R'Б и R"Б включены параллельно друг другу. Поэтому делитель, образованный резисторами R'Б и R"Б должен обладать достаточно большим сопротивлением (порядка нескольких кОм). В противном случае входное сопротивление каскада окажется недопустимо малым.
При построении схем транзисторных усилителей приходится принимать меры для стабилизации положения рабочей точки на характеристиках. Основной дестабилизирующий фактор, нарушающий устойчивую работу транзисторной схемы, - влияние температуры. Существуют различные способы термостабилизации режима работы транзисторных каскадов.
Наибольшее распространение получила схема термостабилизации режима, приведенная на рис. 5. В этой схеме навстречу фиксированному прямому напряжению смещения, снимаемому с резистора R"Б, включено напряжение, возникающее на резисторе RЭ при прохождении через него тока эмиттера. Пусть по какой-либо причине, например при увеличении температуры, постоянная составляющая коллекторного тока возрастает. Так как IЭ =IК+IБ, то увеличение тока IК приведет к увеличению тока эмиттера IЭ и падению напряжения на резисторе RЭ. В результате напряжение между эмиттером и базой UБЭ уменьшится, что приведет к уменьшению тока базы IБ, а следовательно, и тока IК .
Наоборот, если по какой либо причине коллекторный ток уменьшится, то уменьшится и напряжение на резисторе RЭ, а прямое напряжение UБЭ возрастет. При этом увеличится ток базы и ток коллектора.
Рис. 5. Схема резистивного каскада с фиксированным напряжением смещения
В большинстве случаев резистор RЭ шунтируется конденсатором CЭ достаточно большой емкости (порядка десятков микрофарад). Это делается для отвода переменной составляющей тока эмиттера от резистора RЭ.
Порядок расчета
Рис. 6. Схема резистивного каскада усилителя
Для выданного варианта задания рассчитать резистивный каскад усилителя (Рис. 6) на биполярном транзисторе с заданным типом проводимости (p-n-p или n-p-n), включенным по схеме с общим эмиттером, имеющим эмиттерную стабилизацию точки покоя, работающем в режиме усиления класса А и имеющем сглаживающий фильтр по цепи питания элементов смещения (задания) рабочей точки.
Исходные данные приведены в Таблице 1.
Таблица
Тип транзистора |
n-p-n |
|||
Нагрузка |
1500 |
[Ом] |
Rн |
|
Сопротивление генератора |
90 |
[Ом] |
Rг |
|
Нижняя частота усиления |
50 |
[Гц] |
fн |
|
Верхняя частота усиления |
12000 |
[Гц] |
fв |
|
Минимальная температура окружающей среды |
-5 |
[ С] |
tмин |
|
Максимальная температура окружающей среды |
+50 |
[ С] |
tмакс |
|
Выходной сигнал |
8,5 |
[В] |
Uвых |
|
Коэффициент сглаживания фильтра |
6 |
q |
||
Коэффициент частотных искажений |
3 |
[дБ] |
Мн |
|
Коэффициент частотных искажений |
3 |
[дБ] |
Мв |
1.Расчет усилительного каскада
1. Амплитудное значение UВЫХm переменной составляющей напряжения выходного сигнала на нагрузке:
UВЫХm = * UВЫХ =; (1) 12,02 (В)
2. Сопротивление резистора RК выбирается предварительно из соотношения:
RК = (35)*R Н = 6000 (Ом);
Принимаем стандартное значение RК = 5600 (Ом). Ряд E12.
3. Определяется сопротивление нагрузки RН по переменной составляющей усиливаемого сигнала:
RН* = R К || RН =
4. Амплитудное значение переменной составляющей тока IКm через транзистор:
IКm = ; (2) 0.2 (А)
5. Для обеспечения выполнения требований I.1 и I.4 при работе усилителя в классе А, необходимо выполнение следующих условий:
UК max Э 2,5 * UВЫХ m = 2,5*12,02=30,05 (В) ; (3)
IК max Э 3 * IК m = 3*0,2=0,6 (мА); (4)
PК max Э 6,25 * UВЫХ m * IК m = 6,25*12,02*0,2 = 15 (мВт) , где (5)
U К max Э = 30,05 (В), IК max Э = 0,6 (мА), PК max Э = 15 (мВт) -
максимальные значения напряжения, тока и мощности, которые должен обеспечивать транзистор VT.
6. Выбор транзистора VT должен производиться с учетом коэффициента нагрузки (70%) по названным выше параметрам, поэтому транзистор VT выбирается по следующим критериям:
=; (6) 0,86 (мА)
=; (7) 43 (В)
=. (8) 21,4 (мВт)
UК Э max = 43 (В);
IК max = 0,86 (мА);
PК max = 21,4 (мВт).
На основании полученных данных выбираем транзистор для максимальной температуры из указанного диапазона. Транзистор МП111 подходит по характеристикам полученных данных.
UК Э max= 20 (В);
IК max= 20 (мА);
PК max= 150 (мВт);
h 21Э ( в ) = 10.
Проведем проверку выполнения условия:
==12000 (Гц),
где - верхняя предельная частота транзистора (минимальное ее значение).
Входные ВАХ приведены на
Выходные ВАХ приведены на
7. На выходных характеристиках IК = f (UКЭ) транзистора строится линия нагрузки по двум точкам:
IК = 0; UКЭ = EК = UК max Э = 9,55(В) (режим холостого хода);
UК = 0; IК = IКmaxЭ = 9,7(мА) (режим короткого замыкания);
8. Выбор точки П покоя (при работе усилителя в режиме класса А) производиться в середине отрезка АВ. Перпендикуляры, опущенные на оси UКЭ и IК из точки П, дадут значения IКП = 4,8 (А) и UКЭП = 4,8 (В) , одновременно определяется и значение IБП=0,25 (мА).
9. На входных ВАХ - IБ = f (UБЭ ) при IБ = IБП = 0,25 (мА) и UК Э 0, определяется UБЭП = 0,78 (В).
10. Сопротивления резисторов в цепях коллектора RК и эмиттера RЭ вычисляются исходя из того, что:
=,
при этом следует учесть рекомендацию:
RЭ = 150 (Ом) 5%;
RK = 820 (Ом) 5%;
11. Из анализа схемы усилителя, можно получить соотношения для расчета сопротивлений резисторов R1, R2 и RФ;
где:
UБП = UБЭП+UЭП = UБЭП+IЭП·RЭ = 0,78+4,8*150*10-3 = 1,5 (В);
IЭП = IКП = 4,8 (мА);
UФ = 0,15·EК = 0,15*9,55 = 1,4325 (В);
IД - ток делителя:
IД = 7·IБП = 7*0,00025 = 0,00175 (А)
rВХ - входное сопротивление транзистора по переменному току;
rВХ=;
?UБЭ=50(мВ) и ?IБ=0,15(мА) - определяются по входной характеристике.
При определении rВХ по входным характеристикам транзистора приращения ?U и ?I находят на участке ВАХ IБ = f(UБЭ) при UКЭ?0, прилегающим к точке покоя П (в окрестности точки покоя П).
;
;
;
Стандартные значения для R1, R2, Rф выбираем следующие:
R1 = 3,3 (кОм) 5%;
R2 = 820 (Ом) 5%;
Rф = 680 (Ом) 5%;
Для проверки правильности расчетов вычисляют значение эквивалентного сопротивления RЭКВ в цепи базы транзистора:
=.
Необходимо, чтобы выполнялось условие:
RЭКВ=(25)·rВХ;
RЭКВ=2,04* rВХ = 2,04*333 = 680 (Ом).
12. Емкость конденсатора СЭ рассчитывается исходя из того, что для нижней частоты fН полосы пропускания XСЭ ? 0,1RЭ, откуда:
==210 мкФ;
СЭ = 200 (мкФ) 5%.
13. Входное сопротивление усилительного каскада определяется:
=.
14. Ёмкости конденсаторов С1 и С2 определяются:
=;
=;
С1 = 10 мкФ ; С2 = 1 мкФ.
15. Ёмкость конденсатора СФ выбирают такой, чтобы на частоте f =50Гц промышленной сети выполнялось условие:
XСФ<<RФ.
Можно принять, что XСФ=0,1RФ, тогда
,откуда ,
где f=50Гц, но это без учета коэффициента сглаживания q.
16. Расчет СФ с учетом коэффициента сглаживания q:
а). Определяем нагрузку фильтра:
.
б). Определяем коэффициент KФ:
в). Значение емкости СФ с учетом коэффициента сглаживания q будет:
, где f =50Гц.
17. Коэффициент усиления по напряжению будет:
;
где .
вtoC = 10 - выбирается при минимальной температуре из указанного диапазона.
18. Коэффициент усиления по току будет:
19. Коэффициент усиления по мощности:
КР=КI·KU=15,92*3,53=56,2.
20. Выходное сопротивление:
RВЫХ ? RК = 820 (Ом).
Определение коэффициента нелинейных искажений усилителя (КНИ)
1. КНИ оценивается по коэффициенту гармоник (КГ), расчет которого производится после разработки и определения параметров элементов схемы усилительного каскада.
Если известно внутреннее сопротивление генератора (источника) усиливаемых сигналов (что является в нашем случае заданным, сопротивление RГ), можно рассчитывать КГ методом пяти ординат по сквозной динамической характеристике, построенной для известного значения RГ.
2. Для построения сквозной динамической характеристики используют нагрузочную прямую переменного тока (на выходных статических характеристиках) и входную характеристику транзистора.
На отрезке АВ нагрузочной прямой определяют граничные точки 1 и 5, которые находятся на проекции амплитудных значений тока коллектора Iкm (+Iкm и -Iкm) или амплитудных значений переменной составляющей напряжения (+Uвыхm и -Uвыхm). Остальные точки (24) определяются как результат пересечения нагрузочной прямой со статическими выходными характеристиками (соответствующих конкретным базовым токам).
Для каждой точки (15) находят значения тока коллектора (iК1iК5). Далее определяют амплитуды переменных составляющих тока и напряжения входного сигнала. Для этого на входную статическую характеристику транзистора [iБ= f (UБЭ)], включенного по схеме с ОЭ, переносят точки пересечения нагрузочной прямой со статическими выходными характеристиками транзистора (получают точки 1'5'). Опустив перпендикуляры из точек 1'5' на горизонтальную ось (UБЭ) определяют амплитуды переменных составляющих напряжения входного сигнала (UБЭ1UБЭ5).
Затем, для каждой из этих точек вычисляют э.д.с. источника (генератора) усиливаемых сигналов по формуле:
I1, Imax), которые используют при расчете коэффициента гармоник. (Повторяем график сквозной динамической характеристики)
На сквозной динамической характеристике отмечаем две точки, соответствующие max и min (iК1 и iК5) выходного тока (тока коллектора - Imax и Imin) и проектируем их на горизонтальную ось (отрезок aд).
Затем этот отрезок делим на четыре равные части (аб=бв=вг=гд) и находим по графику значения токов I1 = 6,1(мА), I0 = 4,9(мА), I2 = 3,15(мА).
6. По методу Клина коэффициент гармоник однотактного каскада, работающего в режиме А, определяется по формуле:
где I1m, I2m, I3m, I4m - первая, вторая, третья и четвертая, соответственно, гармоники выходного сигнала.
7. Гармоники выходного сигнала, в свою очередь, рассчитываются по следующим формулам:
8. Среднее значение тока может быть определено:
9. Правильность вычислений найденных токов можно проверить по формуле:
I1m+I2m+I3m+I4m+Iср = Imax.
Imax = 8(мА)
I1m+I2m+I3m+I4m+Iср=3,116+(-0,05)+0,083+0,166+4,683 = 8(мА)
10. Коэффициент гармоник КГ, полученный по формуле в п.2.6 выражают в %.
КГ = 5,7%
Приведём в соответствие позиционные обозначения элементов в расчетах ПЭЗ:
Таблица
Обозначение в ПЭЗ |
Обозначение в расчетах |
|
R1 |
R1 |
|
R2 |
R2 |
|
R3 |
Rф |
|
R4 |
Rк |
|
R5 |
Rэ |
|
C1 |
Сф |
|
C2 |
С1 |
|
C3 |
С2 |
|
C4 |
Сэ |
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Что такое электронный усилитель. Резистивный каскад на биполярном транзисторе, его простейшая схема. Графическое пояснение процесса усиления сигнала схемой с общим эмиттером. Схема, проектирование резистивного каскада с фиксированным напряжением смещения.
курсовая работа [337,9 K], добавлен 22.12.2009Характеристики используемого транзистора. Схема цепи питания, стабилизации режима работы, нагрузочной прямой. Определение величин эквивалентной схемы, граничной и предельных частот, сопротивления нагрузки , динамических параметров усилительного каскада.
курсовая работа [3,2 M], добавлен 09.06.2010Особенности проведения расчета схемы вторичного источника с применением однополупериодного выпрямителя и непрерывного компенсационного стабилизатора. Общая характеристика и расчет распространённой схемы усилительного каскада на биполярном транзисторе.
курсовая работа [1,3 M], добавлен 03.09.2012Виды транзисторных усилителей, основные задачи проектирования транзисторных усилителей, применяемые при анализе схем обозначения и соглашения. Статические характеристики, дифференциальные параметры транзисторов и усилителей, обратные связи в усилителях.
реферат [185,2 K], добавлен 01.04.2010Разработка и обоснование функциональной схемы устройства. Определение предварительного усилителя, цепи смещения и термостабильности. Исследование стабильности выходного каскада и самовозбуждения транзисторов. Расчет оконечного и предварительного каскада.
курсовая работа [2,1 M], добавлен 13.10.2021Классификация и параметры усилителей, влияние обратной связи на их характеристики. Усилительные каскады на биполярных транзисторах. Проектирование сумматора на основе операционного усилителя. Моделирование схем с помощью программы Electronics Workbench.
курсовая работа [692,4 K], добавлен 24.01.2018Расчет усилителя на биполярном транзисторе, параметров каскада по полезному сигналу. Моделирование усилительного каскада. Расчет генератора синусоидальных колебаний с мостом Вина и цепью автоматической регулировки усиления. Расчет источника питания.
курсовая работа [2,2 M], добавлен 13.05.2014Расчет некорректированного каскада с общим эмиттером. Расчет каскада с высокочастотной индуктивной коррекцией. Расчет каскада с эмиттерной коррекцией. Коррекция искажений вносимых входной цепью. Согласованные каскады с обратными связями.
сочинение [428,6 K], добавлен 02.03.2002Характеристика основных задач электронных схем. Характеристика схемы усилительного каскада, назначение топологии электрических схем и усилительного каскада с общим эмиттером Особенности составления матрицы узловых проводимостей. Применение ППП "MicroCap".
контрольная работа [1,8 M], добавлен 27.04.2012Описание работы каскада с указанием назначения элементов, построением токов и напряжений на вольт-амперных характеристиках транзистора. Обоснование выбора элементов схемы каскада по типу, допуску номинала, мощности, напряжению. Расчет элементов схемы.
курсовая работа [693,5 K], добавлен 09.02.2014Расчет интегрирующего усилителя на основе операционного усилителя с выходным каскадом на транзисторах. Основные схемы включения операционных усилителей. Зависимость коэффициента усиления от частоты, а также график входного тока усилительного каскада.
курсовая работа [340,2 K], добавлен 12.06.2014Биполярные и полевые транзисторы в дискретном или интегральном исполнении как основа современных усилителей. Классы усиления усилительных каскадов. Метод расчета схем с нелинейным элементом. Схема с фиксированным напряжением базы. Методы стабилизации.
лекция [605,0 K], добавлен 15.03.2009Операционные усилители: понятие и параметры. Влияние обратной связи на параметры и характеристики усилителей. Расчет усилительного каскада на биполярном транзисторе. Моделирование схем с помощью программы Elektronik Workbench. Выбор транзистора.
курсовая работа [1,6 M], добавлен 20.01.2014Расчёт и построение частотных характеристик трёхкаскадного усилителя переменного тока. Схема усилительного каскада с RC-связями: составление схем замещения, определение передаточных функций. Сравнительный анализ схем усилителей аналогичного назначения.
курсовая работа [727,0 K], добавлен 28.09.2012Описание характеристик транзистора. Построение практической схемы каскада с общим эмиттером. Выбор режима работы усилителя. Алгоритм расчета делителя в цепи базы, параметров каскада. Оценка нелинейных искажений каскада. Выбор резисторов и конденсаторов.
курсовая работа [1,0 M], добавлен 03.03.2014Основы схемотехники аналоговых электронных устройств. Расчет физических малосигнальных параметров П-образной схемы замещения биполярного транзистора, оценка нелинейных искажений каскада. Выбор резисторов и конденсаторов для усилительного каскада.
курсовая работа [911,3 K], добавлен 10.02.2016Характеристика свойств и принципов действия усилителей низкой частоты на биполярных транзисторах. Основные методики проектирования и расчета генераторов колебаний прямоугольной формы с управляемой частотой следования импульсов. Эскиз источника питания.
курсовая работа [56,0 K], добавлен 20.12.2008Общие принципы проектирования усилителей на биполярных транзисторах. Расчет разделительных конденсаторов и емкости шунтирующего конденсатора в цепи эмиттера. связи между отдельными усилительными каскадами. Оценка предельных параметров и выбор транзистора.
курсовая работа [307,3 K], добавлен 16.05.2016Расчет некорректированного каскада с общим эмиттером. Расчет каскада с высокочастотной индуктивной коррекцией. Расчет каскада с эмиттерной коррекцией. Коррекция искажений вносимых входной цепью. Согласованные каскады с обратными связями.
учебное пособие [773,6 K], добавлен 19.11.2003Предварительный расчет широкополосного усилителя. Общий коэффициент усиления. Расчет выходного каскада. Входные и выходные характеристики транзистора выходного каскада. Расчет источника питания. Ток в обмотке, габаритная мощность трансформатора.
контрольная работа [812,6 K], добавлен 13.01.2012