Усилитель низкой частоты
Проектирование усилителя низкой частоты с рабочим диапазоном частот от 80 Гц до 20 кГц, базирующийся на операционном усилителе 140УД. Выбор и обоснование функциональной схемы усилителя напряжения низкой частоты. Особенность работы каскада на транзисторе.
Рубрика | Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника |
Вид | контрольная работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 10.06.2013 |
Размер файла | 563,8 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/
1. Выбор и обоснование функциональной схемы усилителя напряжения низкой частоты
1.1 Основные характеристики и параметры усилителя низкой частоты
Для оценки УНЧ используются электрические параметры, различающиеся в зависимости от назначения УНЧ. Основные из них:
· коэффициент усиления напряжения (К) - отношение выходного напряжения U2 к входному - U1 (частный случай коэффициента преобразования или коэффициента передачи):
Кu= U2/ U1,
Ku= 20lg(U2/U1).
· рабочий диапазон частот - интервал значений (от нижней частоты Fн до верхней Fв), в котором коэффициент усиления изменяется по определенному закону с известной степенью точности.
· неравномерность частотной характеристики - наибольшее отклонение коэффициента усиления в заданном диапазоне частот от значения, определенного для средней частоты (К0).
· коэффициент частотных искажений (М) характеризует неравномерность АЧХ. М - отношение коэффициента усиления в области средних частот (К0) к коэффициенту усиления К на границе заданного диапазона частот. Различаются коэффициенты частотных искажений: в области нижних частот (Мн=К0/Кв) и верхних частот (Мв=К0/Кв).
· номинальная выходная мощность (Рвых.ном) - мощность выделяемая УНЧ в нагрузке и заданная техническими требованиями.
· номинальное выходное напряжение (Uвых.ном) - напряжение на нагрузке, соответствующее номинальной выходной мощности. Это напряжение связано с номинальным сопротивлением нагрузки (Rн) соотношением:
· номинальное входное напряжение (Uвх.ном) - напряжение, подаваемое на вход УНЧ, при котором на выходе создается номинальная мощность. Напряжение Uвх.ном соответствует чувствительности УНЧ.
· входное сопротивление (Zвх) - сопротивление для токов НЧ, измеренное между входными зажимами УНЧ. В области средних частот входное сопротивление обычно оказывается активным (Rвх).
· выходное сопротивление (Zвых) - сопротивление для токов НЧ, измеренное между выходными зажимами УНЧ (при условии, что источник сигнала включен, но его напряжение равно нулю). В области средних частот выходное сопротивление обычно оказывается активным (Rвых).
· общая потребляемая мощность (P0) - мощность, потребляемая УНЧ от источников питания, при номинальной выходной мощности(Pвых.ном).
· шумовые свойства операционных усилителей характеризуют обычно приведенными ко входу шумовыми напряжениями и токами. Источники шума - это источники входных токов iвх+ и iвх- и источник напряжения смещения Uсм. Эти источники кроме постоянных сигналов, генерируют также и флуктуирующие шумовые сигналы. В действительности, конечно, шумы генерируются во всех каскадах ОУ, но на эквивалентной схеме удобно показывать отдельные эквивалентные источники шумов включенными во входную цепь. С точки зрения распределения мощности шума по частотам можно считать, что шум ОУ содержит две независимые составляющие: белый шум, т.е. такой шум, который имеет примерно одинаковую спектральную плотность S(f) во всей полосе пропускания ОУ, и фликкер-шум, называемый также розовым шумом, спектральная плотность которого S(f) возрастает в области низких частот. Для белого шума S(f)=S0, для фликкер-шума S(f)?S0(f0/f)б. Показатель степени б в последнем соотношении обычно близок к единице, поэтому суммарный шум усилителя можно приближенно характеризовать следующей спектральной плотностью:
S(f)=S0(1+f0/f).
Частота f0 в этой формуле - это частота, на которой значения спектральной плотности белого и розового шумов одинаковы. В области частот ниже f0 в усилителе преобладает фликкер-шум, а выше f0-белый шум.
Приведенная формула справедлива и для напряжения шума, и для тока шума. Величина S0U напряжения шума операционных усилителей лежит в диапазоне 5·10-17-5·10-16 В2/Гц. Частота сопряжения белого и розового шумов f0 в среднем лежит вблизи 1 кГц, однако для различных типов ОУ она может находиться в диапазоне от 0,1 до 10 кГц. Спектральная плотность S0I шумового тока ОУ тем больше, чем больше средний входной ток, характерный для данного ОУ (зависимость примерно соответствует квадратичной параболе). Поэтому конкретные значения S0I токового шума для разных типов усилителей могут очень сильно различаться. Частота сопряжения f0 для токовых шумов часто бывает выше, чем для шумов по напряжению. Это говорит о том, что в токовых шумах фликкер-шум имеет больший вес, чем в шумах по напряжению. Если один из входов ОУ заземлен, а эквивалентное сопротивление, присоединенное к другому входу, равно Rэ, то спектральная плотность мощности эквивалентного суммарного шума по напряжению, приведенного ко входу ОУ, будет Sэ (f) = SU (f) + SI (f) R2э +4kTR э, где SU(f) и SI(f) - спектральные плотности, соответствующие шумовым источникам по напряжению и по току; k - постоянная Больцмана, k=1,38·10-23 Дж/К; Т - температура, К. Последнее слагаемое в правой части этого соотношения определяет тепловой шум сопротивления Rэ, имеющий постоянную спектральную плотность.
· номинальный промышленный КПД (ном) - отношение номинальной выходной мощности Pвых.ном к общей потребляемой мощности:
ном= Pвых.ном/ P0
· фазо-частотная характеристика - зависимость угла сдвига фазы между выходным и входным напряжением от частоты.
· переходная характеристика - зависимость от времени выходного напряжения усилителя, на вход которого подам мгновенный импульс напряжения. Данная характеристика дает возможность определить переходные искажения, которые в области малых времен характеризуются фронтом выходного напряжения и оцениваются временем установления и выбросом.
· амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) - это построенная в полярной системе координат зависимость коэффициента усиления и фазового сдвига усилителя от частоты (АЧХ проектируемого УНЧ изображена на рис. 1).
Рисунок 1 - АЧХ УНЧ
1.2 Обзор и анализ устройств аналогичного назначения
УНЧ может строится на операционном усилителе или на транзисторах.
Операционный усилитель - это дифференциальный усилитель напряжения с очень высоким (как правило) коэффициентом усиления. У операционного усилителя (ОУ) есть два неравнозначных входа, инвертирующий и неинвертирующий, и один выход. Операционный усилитель сравнивает напряжения на входах, умножает разницу на коэффициент усиления и подаёт результат на выход.
Важно понимать, что в операционном усилителе происходит сложение напряжения на неинвертирующем входе с напряжением на инвертирующем входе, взятым с обратным знаком.
Усилители постоянного тока это усилители медленноменяющегося сигнала, у которого fн может быть равна нулю, а fв определяется назначением, его структурой, элементной базой.
Различают два основных типа УПТ: без преобразования сигнала (усилители прямого усиления) и с преобразованием сигнала, т.е. с модулятором и демодулятором (МДМ). Кроме того, они бывают однотактные и двухтактные.
В УПТ без преобразования сигнала усиливаются сигналы с частотами, близкими к нулю. При усилении таких медленно изменяющихся сигналов, ни трансформаторные связи между каскадами усилителя не в состоянии обеспечить сколь-нибудь удовлетворительную передачу усиливаемого через межкаскадные конденсаторы и трансформаторы в принципе не может проходить усиливаемый сигнал. Потому в УПТ без преобразования сигнала каскады соединяются непосредственно (гальванически) или иногда с помощью оптоэлектронных устройств.
Непосредственная связь между каскадами УПТ осуществляется предельно просто. Выход предыдущего каскада через проводник или резистор соединяется с входом последующего каскада, т.е. развязывающие устройства между каскадами не используются. Однако при непосредственной связи между каскадами приходится согласовывать сравнительно большой (по модулю) потенциал на выходе предыдущего каскада с малым потенциалом на входе последующего. Иными словами, в каскадах УПТ происходит повышение постоянного потенциала от его входа к выходу, что создает проблему обеспечения режима питания УЭ по постоянному току. Кроме того, возникает более серьезная проблема - дрейф нуля (изменение начального уровня выходного напряжения).
Так, например, на первый взгляд согласование режимов по постоянному току в схеме, приведенной на рисунке 2, выполнить достаточно просто. Для этого необходимо, чтобы напряжение на эмиттерном резисторе каждого последующего каскада компенсировало постоянную составляющую режима покоя предыдущего каскада.
Рисунок 2. Схема трехкаскадного усилителя постоянного тока, где R1-R2 и R3-R4 схемы компенсации на входе и выходе
Однако такой метод согласования приводит к тому, что глубина местной последовательной ООС по току в каждом последующем каскаде будет больше, чем в предыдущем. Поэтому коэффициент усиления каждого последующего каскада будет меньше, чем предыдущего. На практике, если таких последовательно включенных каскадов больше трех, то коэффициент усиления последующих каскадов стремится к единице.
Усилитель обладает высокой стабильностью параметров в широком диапазоне температур, что объясняется особенностями схемы включения транзисторов по постоянному току.
Особенностью работы каскада на транзисторе VT1 усилителя является равенство нулю напряжения Uкб. Это, однако, не отражается на его усилительных свойствах, так как он работает в линейном режиме. Однако при столь низком напряжении линейность передаточной характеристике транзистора VT1 сохраняется только для малых входных сигналов, что в рассматриваемом усилителе не имеет существенного значения из-за его высокого коэффициента усиления.
Из-за особенностей принципиальной схемы усилителя следует, что он обладает повышенной экономичностью потребляемой энергии от источника питания. Это объясняется тем, что в нем нет ни одного резистора или другого элемента, служащего специально для установки режимов работы транзисторов или их стабилизации, которые потребляли бы дополнительную мощность от источника питания. Единственный резистор R играет роль нагрузки транзистора VT2 и задает токи коллекторов всех трех транзисторов усилителя.
Широкополосный усилитель, принципиальная схема которого выполнена на основе избирательного усилителя изображен на рисунке 3.
В широкополосном варианте усилителя дроссели L1 и L2 заменены на резисторы сравнительно небольшого сопротивления. Так как падение напряжения на резисторе R1 от протекания базового тока транзистора VT1 не превышает нескольких милливольт, режим работы по постоянному току транзисторов VT1 и VT2 практически такой же, как в усилители рисунок 2. Из-за падения напряжения на резисторе R4 увеличивается напряжение Uкб транзистора VT2, что повышает его линейность. Из-за того, что резистор R1 по переменному току включен между базой и коллектором транзистора VT1, последний оказывается охваченным параллельной отрицательной связью (ООС), что увеличивает полосу пропускания, уменьшает коэффициент усиления и входное сопротивление усилителя, которое в данной схеме близко к 50 Ом.
Рисунок 3 - Широкополосный усилитель
Коэффициент усиления схемы определяется величной сопротивления нагрузки R3, а также суммарным сопротивлением резисторов R5 и R6. Конденсаторы C1, C2 и С3 определяют нижнюю граничную частоту усилителя, а цепь R5, R6 и С4 величину подъема АЧХ на высоких частотах и максимальную верхнюю частоту полосы пропускания.
Функциональная схема трансформаторного усилителя мощности показана на рисунке 4.
Рисунок 4 - Схема транзисторного трансформатора двухтактного усилителя
Эти усилители предназначены для получения максимальной, мощности переменного тока в нагрузке усилителя при заданной амплитуде входного напряжения и допустимых искажениях выходного напряжения. Усилители мощности могут выполняться по однотактной и двухтактной схемам. Для удобства согласования выходного сопротивления усилителя с нагрузкой ее подключают через выходной согласующий трансформатор. Недостатком однотактных усилителей мощности является то, что они имеют низкий КПД (до 30%). Поэтому для получения больших мощностей усилители обычно выполняют по двухтактным схемам. Двухтактный усилитель содержит как бы два однотактных усилителя, работающих на общую нагрузку, и имеющих общий источник питания. Коллекторные токи протекают через первичную обмотку выходного трансформатора в противоположных направлениях, поэтому результирующий ток первичной обмотки, равный разности коллекторных токов IK1 и IK2 протекает в каждый полупериод входного напряжения и также имеет синусоидальную форму. Такую же форму будут иметь ток и напряжение, создаваемые во вторичной обмотке выходного трансформатора.
Недостаток трансформаторного двухтактного усилителя громоздкость выходного трансформатора. В связи с этим наиболее распространенными
среди транзисторных двухтактных усилителей являются бестрансформаторные усилители.
Функциональная схема бестрансформаторного усилителя мощности показана на рисунке 5.
Рисунок 5 - Схема транзисторного бестрансформатора двухтактного усилителя
Как и в трансформаторном усилителе на базы транзисторов VT1 и VT2 необходимо подавать напряжения одинаковой амплитуды, но сдвинутые по фазе, на 180°, т.е. противоположной полярности. Транзисторы VT1 и VT2 работают поочередно, и их коллекторные токи IK1 и IK2, протекая через нагрузку RH, создают в ней переменное напряжение, совпадающее по форме с входным напряжением. Недостатком данной схемы является наличие двух источников питания (GK1 и GK2) и отсутствие общей точки у входов транзисторов VT1 и VT2, что вызывает дополнительные трудности для создания переменных напряжений UБЭ1 и UБЭ1.
Резистивно-емкостная связь применяется, главным образом, в усилительных схемах с плоскостными кристаллическими триодами; при этом обеспечиваются высокое усиление, достаточная надежность и экономия деталей и малые общие размеры усилителя. Этот тип связи наиболее эффективно применяется в предварительных усилителях звуковых частот с малым уровнем шумов для усиления слабых сигналов до уровня сильных сигналов, необходимых для возбуждения мощных выходных каскадов.
При резистивно-емкостной связи между каскадами возможны лишь вполне определенные схемы включения цепей обратной связи, обеспечивающие нужное соотношение между полярностями усиливаемого напряжения и напряжения обратной связи.
1.3 Разработка функциональной схемы УНЧ
Для составления функциональной схемы нужно учесть вид связи между каскадами: она будет ёмкостной или трансформаторной для УНЧ, чтобы передать на нагрузку только переменную составляющую сигнала.
В современных УНЧ трансформаторная связь может быть использована в высоковольтных транзисторных усилителях; в УНЧ на интегральных микросхемах используются для исключения постоянной составляющей разделительные конденсаторы.
Так как определённые требования предъявлены как к входной, так и к выходной частям усилителя, то сначала решаются вопросы реализации входного и выходного каскадов, а затем проектируется часть усилителя, связывающая их.
Так как выходное напряжение усилителя не превышает 18В, то выходной каскад на транзисторах не требуется.
Применение отрицательной ОС обеспечивает повышение стабильности коэффициента усиления при смене активных компонентов, изменении напряжения питания и т.д.; расширение полосы пропускания усилителя; уменьшение фазового сдвига между входным и выходным напряжениями; снижение уровня нелинейных искажений и собственных помех, возникающих в той части усилителя, которая охвачена отрицательной ОС.
Согласно техническому заданию коэффициент усиления УНЧ:
.
Исходя из этого, подбираются ОУ с коэффициентом усиления не менее 18000 на верхней граничной частоте.
При выборе интегральной микросхемы ОУ необходимо соблюдать следующие соотношения между параметрами ОУ и параметрами усилителя заданного в техническом задании.
— максимальное выходное напряжение ОУ:
, т.е. ;
— входное сопротивление ОУ:
, т.е.
— температурный рабочий диапазон ОУ:
от до , т.е. от до ;
ѕ выходной ток: ; мА;
ѕ На основании этих параметров и параметров приведенных в техническом задании, мною была выбрана ИМС ОУ 1408УД.
Параметры усилителя 1408УД [1]:
Коэффициент усиления усилителя, К, тыс ………………. 50
Потребляемый ток, Iп, мА…………………………………. 0,6
Единичная частота усиления, f1, MГц……………………………… 10
Выходное напряжение, Uвых, В……………………………………. 21
разность входных токов, , ………………………………….
сопротивление нагрузки , ,……………………….…
напряжение смещения ,, ……………………………………..
коэффициент ослабления синфазного сигнала , , ………….
Коэффициент усиления каскада на ОУ , при котором обеспечиваются заданные частотные искажения на высокой частоте, вычисляется по формуле:
.
где f1 - частота, на которой коэффициент усиления ОУ равен 1. f1=10 М Гц
В соответствии с формулой получим
.
Определяем число усилительных каскадов:
.
Во избежание возникновения паразитной положительной обратной связи n берут нечетным, поэтому принимаем количество каскадов на ОУ n=3.
В этом случае 1-й - входной каскад будет предназначен для согласования сопротивления Rг генератора входного сигнала с входным сопротивлением усилителя, 2-й - промежуточный - для усиления тока и напряжения и 3-й - оконечный - усилит мощность и согласует выходное сопротивление усилителя с сопротивлением нагрузки.
Отсюда функциональная схема должна иметь вид представленный на рисунке 1.
Рисунок 1 - Функциональная схема УНЧ
Распределим коэффициент усиления между 3 каскадами. Выбираем , , .
2. Расчет электрической принципиальной схемы и определение основных характеристик разрабатываемого устройства
2.1 Расчет входного каскада усилителя низкой частоты
Для нормальной работы схемы необходимо выполнение условия Rвх>>Rг, учитывая, что Rг=1кОм, задаем значения R1=20кОм и выбираем его значение из ряда Е24 [6].
Определяем значение R2 из формулы:
,
кОм.
Стандартное значение R2=980 кОм выбрано из ряда Е48.
Рассчитаем Кu1, учитывая стандартные значения сопротивлений R2 и R1.
.
Определяем С1 по формуле:
,
где k-число разделительных конденсаторов.
Ф.
Стандартное значение C1=0,12 мкФ выбрано из ряда Е12.
2.2 Расчет промежуточного каскада усилителя низкой частоты
Расчет промежуточного каскада усилителя низкой частоты
Задаёмся значением R4=240кОм, что соответствует стандартному ряду Е192. Из формулы , зная что=20 найдем R4
Ом.
Стандартное значение R3=13кОм выбираем из ряда Е24.
Уточним
.
С2 находим следующим образом:
,
Ф.
Стандартное значение C2=0,252 мкФ выбрано из ряда Е192.
Расчет выходного каскада усилителя низкой частоты.
Задаёмся значением R7=100 кОм, что соответствует стандартному ряду Е48. Определим R6 из формулы: ,
Ом.
Стандартное значение R6=6 кОм выбираем из ряда Е24.
Определяем С3 по формуле:
,
Ф.
Стандартное значение C3=0,55 мкФ выбрано из ряда Е192.
Определяем С4 по формуле:
,
Ф.
Стандартное значение C4=1 мкФ выбрано из ряда Е3.
2.3 Оценка погрешностей разрабатываемого устройства
Значение сопротивлений в зависимости от изменения температуры вычисляется по формуле:
R=RТ • (1 + •(T - 20)), где R - сопротивление при нормальных условиях; RТ - сопротивление резистора при заданной температуре; - температурный коэффициент сопротивления (ТКС); T - заданная температура, 0С [4];
R = RТ •(1 + •(Т - 20));
R1(T)=20•103•(1+5010-6(15-20)) =19,99103 Ом;
R2(T)=988•103•(1+5010-6(15-20)) =987,8103Ом;
Kоу(T)= 1+(R2 (T)/R1 (T));
Kоу(T)=1+(987,8103)/(19,99103)=50,42;
д(T) = ((Kоу(T) - Kоу)/ Kоу)100%;
д(T) = ((50,42 - 50)/50)100% = 0,84%;
Вычислим погрешность, возникающую при выборе номинальных значений сопротивлений из ряда:
Kоу р =1+ (R2/R1));
Kоу р =1 + (988103)/20103 = 50,4;
др = ((Kоу р - Kоу)/ Kоу)100%;
др = ((50,4 - 50)/50)100% = 0,8%;
Вычислим погрешность, возникающую от разброса допустимых номинальных значений сопротивлений:
Д Kоу = 1+ (R2+0,5% / R1+0,5%);
Д Kоу = 1+ (988103 + 0,5%)/(20103 +0,5%)= 50,4;
Д д = ((Д Kоу - Kоу)/ Kоу)•100%;
Д д = ((50,4 - 50)/50) •100% = 0,8%;
Таким образом, можно вычислить суммарную погрешность изменения коэффициента усиления операционного усилителя:
дУ = ; дУ ==1,41%.
Заключение
В результате выполненного курсового проекта был спроектирован усилитель низкой частоты, характеристики которого удовлетворяют требованиям технического задания. Устройство обеспечивает необходимые спады коэффициента усиления на низкой и высокой частотах, частотные искажения находятся в допустимых пределах. Проведено моделирование устройства с использованием пакета MicroCap9.0 и показано соответствие АЧХ спроектированного усилителя с заданной в техническом задании.
Список литературы
усилитель транзистор частота низкий
1. http://www.kit-e.ru/articles/usil/2005_5_92.php
2. Гендин Г.С. Все о резисторах. М.: Сов. Радио, 1973.
3. Кучинский Г.С. Электрические конденсаторы и конденсаторные установки. М.: Энергоатомиздат, 1987.
4. Опадчий Ю.Ф., Глудкин О.П., Гуров А.И. Аналоговая и цифровая электроника. М.: Горячая линия ? Телеком, 2005.
5. Гусев В.Г., Гусев Ю.М. Электроника и микропроцессорная техника. М.: Высшая школа, 2005.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Расчёт параметров усилителя низкой частоты на биполярном транзисторе. Схема транзисторного усилителя низкой частоты. Выбор биполярного транзистора, расчет элементов схемы. Аналитический расчёт параметров усилительного каскада на полевом транзисторе.
курсовая работа [381,5 K], добавлен 03.12.2010Понятие и назначение усилителя низкой частоты. Разработка и расчет принципиальной схемы. Проектирование усилителя низкой частоты, состоящего из двух каскадов и RC-цепочки связи. Анализ работы схемы при помощи программы Electronics Workbench Version 5.12.
курсовая работа [1,0 M], добавлен 27.08.2010Обоснование и выбор функциональной схемы усилителя низкой частоты. Выбор функциональной схемы. Предварительный усилитель и усилитель мощности. Особенности выбора обратной связи и операционного усилителя для ВУ и ПУ. Питание операционных усилителей.
курсовая работа [360,9 K], добавлен 27.02.2010Особенности современных электронных усилителей. Разработка электрической принципиальной схемы УНЧ. Амплитудные значения тока и напряжения на входе каскада. Расчет усилителя переменного тока на примере бестрансформаторного усилителя низкой частоты.
курсовая работа [542,2 K], добавлен 02.02.2014Обоснование технических решений, проектирование усилителя низкой частоты, назначение и условия эксплуатации, описание существующих конструкций и электрических схем. Расчет параметров усилителя, выбор электронных компонентов схемы, входящих в состав.
курсовая работа [303,6 K], добавлен 14.03.2011Выбор типа выходного каскада исходя из необходимой величины напряжения питания. Расчет цепей фильтрации по питанию. Выбор выходных транзисторов, необходимых для усилителя низкой частоты. Расчет фазоинверсного каскада и каскада предварительного усиления.
курсовая работа [476,7 K], добавлен 29.11.2011Проектирование бестрансформаторного усилителя низкой частоты, расчет коэффициента усиления и диапазона возможных значений. Определение схемы выходного каскада и типов транзисторов каскадов усиления. Расчет электрической принципиальной схемы усилителя.
курсовая работа [138,4 K], добавлен 29.06.2015Основные параметры усилителей низкой частоты. Усилитель электрических сигналов - устройство, обеспечивающее увеличение амплитуды тока и напряжения. Дифференциальный коэффициент усиления. Особенности схемотехники интегральных усилителей низкой частоты.
лекция [621,3 K], добавлен 29.11.2010Разработка структурной и принципиальной схемы устройства. Расчет двухкаскадной схемы усилителя низкой частоты с использованием полевого и биполярного транзисторов. Выбор навесных элементов и определение конфигурации пленочных элементов усилителя частоты.
курсовая работа [220,7 K], добавлен 22.03.2014Составление структурной схемы усилителя низкой частоты радиоприемника и принципиальной схемы выходного каскада. Расчет входного сопротивления плеча. Основные параметры биполярного транзистора. Расчет двухтактного транзисторного каскада мощного усиления.
курсовая работа [1,0 M], добавлен 07.12.2012Расчет мощности сигнала на входе усилителя низкой частоты, значения коллекторного тока оконечных транзисторов, емкости разделительного конденсатора, сопротивления резистора, напряжения на входе усилителя. Разработка и анализ принципиальной схемы.
курсовая работа [111,1 K], добавлен 13.02.2015Основные понятия и определения важнейших компонентов усилителя. Проектирование и расчет усилителя низкой частоты (УНЧ) с заданными параметрами. Выбор и обоснование принципиальной электрической схемы выходного каскада, изучение его основных свойств.
курсовая работа [864,0 K], добавлен 13.01.2014Разработка структурной схемы усилителя низкой частоты. Расчет структурной схемы прибора для усиления электрических колебаний. Исследование входного и выходного каскада. Определение коэффициентов усиления по напряжению оконечного каскада на транзисторах.
курсовая работа [1,1 M], добавлен 01.07.2021Выбор структурной схемы многокаскадного усилителя низкой частоты. Расчет показателей выходного, предокочечного и входного каскадов электронного устройства. Оценка параметров частотного искажения, фазовых сдвигов и усиления по напряжению, мощности и току.
курсовая работа [220,0 K], добавлен 03.12.2010Методы измерения параметров и характеристик усилителей низкой частоты. Изменение входного сигнала в заданных пределах, частоты генератора. Выходное напряжение при закороченном и включенном сопротивлении на входе усилителя. Входная емкость усилителя.
лабораторная работа [21,8 K], добавлен 19.12.2014Общие сведения об усилителях звуковой частоты. Электрический расчет схемы прибора. Разработка узлов радиоэлектронной аппаратуры. Определение номиналов пассивных и активных элементов схемы усилителя низкой частоты, которые обеспечивают работу устройства.
курсовая работа [355,0 K], добавлен 13.10.2017Выбор принципиальных схем узлов устройства. Компьютерное моделирование предварительного усилителя и усилителя мощности с общей обратной связью. Расчёт стабилизатора напряжения, усилителя, сглаживающего фильтра, трансформатора, диодной схемы выпрямления.
курсовая работа [1,3 M], добавлен 20.12.2014Техника усиления электрических сигналов. Применение усилителей низкой частоты для усиления сигналов, несущих звуковую информацию, и их классификация. Функциональная схема усилителя, его основные технические характеристики и выбор элементной базы.
контрольная работа [649,3 K], добавлен 25.12.2012Звуковоспроизводящая и радиотранслирующая аппаратура. Применение двухканального усилителя низкой частоты. Аналоговая обработка сигнала. Коэффициент нелинейных искажений. Пиковое значение выходного тока. Удвоение выходной мощности на той же нагрузке.
курсовая работа [1016,1 K], добавлен 09.02.2013Технологический процесс (ТП) как основа производственного процесса. Разработка ТП сборки и монтажа формирователей усилителя низкой частоты. Анализ конструкции изделия. Проектирование участка сборки и монтажа, оснастка для сборочно-монтажных работ.
курсовая работа [342,8 K], добавлен 21.06.2010