Расчет усилителя мощности
Электрический расчет усилителя мощности на биполярных транзисторах. Расчет основных характеристик выходного, входного и промежуточного каскадов; режима транзистора, цепей питания. Оценка нелинейных искажений. Номиналы разделительных емкостей схемы.
Рубрика | Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника |
Вид | курсовая работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 07.08.2013 |
Размер файла | 742,3 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/
Размещено на http://www.allbest.ru/
Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования «Полоцкий государственный университет»
Кафедра радиоэлектроники
Курсовая работа
по курсу: «Аналоговые электронные устройства»
на тему: «Расчет усилителя мощности»
Выполнил:
Ковалева Н.А.
Проверил:
Капралов М.Е.
Содержание
Введение
1. Задание и исходные данные
2. Определение числа каскадов. Схема принципиальная
3. Расчет выходного каскада. Выбор транзистора
3.1 Выбор транзистора
3.1.1 Расчет трансформатора
3.1.2 Расчет требуемого режима транзистора
3.1.3 Расчет цепей питания
3.1.4. Расчет основных характеристик выходного каскада
3.1.5. Оценка нелинейных искажений
4. Расчет промежуточного каскада
4.1 Расчет требуемого режима транзистора
4.2 Расчет основных характеристик промежуточного каскада
4.3 Расчет цепей питания
4.4 Оценка нелинейных искажений
5. Особенности расчета входного каскада
5.1 Расчет требуемого режима транзистора
5.2 Расчет основных характеристик входного каскада
5.3 Расчет цепей питания
5.4 Оценка нелинейных искажений
6. Номиналы разделительных емкостей схемы
Заключение
Список литературы
Введение
электрический транзистор усилитель мощность
Электронные усилители низкой частоты (УНЧ) предназначены для усиления сигналов переменного тока, частоты которых лежат в интервале от низкой частоты fн до какой-то частоты fв. Они используются в разнообразнейших по назначению, технических устройствах, различающихся по полосе рабочих частот, по характеру нагрузки, по условиям применения.
Круг требований к УНЧ с довольно широкой полосой рабочих частот связан, в основном, с интервалом рабочих частот, в пределах которого полезный сигнал должен усиливаться с допустимыми частотными и нелинейными искажениями. УНЧ с узкой или фиксированной рабочей частотой предназначены, в основном, для работы на демодуляторы или двухфазные индукционные двигатели. Основные требования к таким усилителям связаны с фазо-частотной характеристикой. Однако отмеченные особенности УНЧ не исключают общего подхода к проектированию.
Транзисторные усилители имеют сравнительно небольшую верхнюю граничную частоту усиления, если в оконечном каскаде использован мощный транзистор. Вместе комплексными цепями связи это приводит к значительным частотным искажениям усиливаемого сигнала. Нелинейность вольтамперных характеристик транзистора является источником больших нелинейных искажений на выходе усилителя. Физические свойства транзистора как усилительного элемента определяют низкое входное и высокое (при работе транзистора в активной области) выходное сопротивление усилительного каскада.
1. Задание и исходные данные
1. Составить структурную схему усилителя и принципиальную схему выходного каскада, выбрать усилительный прибор и определить основные параметры выходного каскада.
2. При окончательном расчете усилителя определить номинал каждого элемента схемы.
Исходные данные:
Рн=4 Вт;
Rн=6 Ом;
Кг=?1.4%;
Fн=100 Гц;
Fв=12 кГц;
Mн=3 дБ;
Mв=6 дБ;
Eс=0,3 В;
Rс=30 кОм;
Uпит=15+15В.
В ходе данной работы будут использоваться обозначения:
Еп= Uпит,
Rг= Rс,
Ег=Ес.
2. Определение числа каскадов. Схема принципиальная
Для многокаскадного усилителя (рис. 1)
Рисунок 1. - Структурная схема усилителя.
Для определения числа каскадов необходимо знать коэффициент усиления усилителя. Его можно рассчитать по следующим формулам:
Uвыхмах= (В) - амплитуда выходного напряжения;
Кu= - коэффициент усиления усилителя;
Исходя из этих формул определим число каскадов:
n=lgKu=lg 9,78=0,99?1.
Значит число каскадов должно быть не меньше одного. В своей работе я возьму три каскада. Принципиальная схема изображена на рисунке 2:
Рисунок 2. - Схема принципиальная.
3. Расчет выходного каскада
3.1 Выбор транзистора
Выбор транзистора для оконечного каскада осуществляется с учетом следующих предельных параметров:
- граничной частоты усиления транзистора по току в схеме с ОЭ:
fгр?(10…100) fв,
fгр?1 МГц;
- предельно допустимого напряжения коллектор-эмиттер:
Uкэмах>(2…3)Uвыхмах,
Uкэмах>10,38 В;
- предельно допустимого тока коллектора:
Ікмах>(2…3) Uвыхмах/Rн,
Ікмах>1,73 А.
Исходя из этих предельных параметров возьмем транзистор КТ817А.
Типовая схема оконечного каскада приведена на рисунке 3:
Рисунок 3 - Схема выходного каскада.
3.1.1 Расчет трансформатора
Pkmax?P?max;
Pkmax=1, значит выберем мощность трансформатора равную (0,1-1)Вт, тогда =(0,7-0,85)
Сопротивление нагрузки в цепи с трансформатором:
Rн*=(Uпит-Uкэмах)2/(2 P?max),
Rн*=(15-25)2/(2·0,85)=58,8 (Ом);
Параметры трансформатора:
1. Коэффициент трансформации:
n2=
2. Индуктивность намагничивания трансформатора:
LT2>> (Гн)
3.Активное сопротивление первичных и вторичных обмоток:
r21=0,58Rн* · (1-)=0,58·58,8· (1-0,85)=5,11 (Ом)
r22= (Ом)
3.1.2 Расчет требуемого режима транзистора
Задаемся сопротивлением в цепи коллектора:
Rк=(1…2) Rн*,
Rк=2·58,8=117,6 (Ом);
Задаемся падением напряжения на Rэ:
URэ=(0,1…0,2)Еп
URэ=0,1·15=1,5 (В);
Определяем эквивалентное сопротивление нагрузки:
Rэкв=(Rн* ·Rк)/(Rн*+ Rк)
Rэкв =(58,8·117,6)/(58,8+117,6)=39,2 (Ом);
Определим точки для построения нагрузочной прямой по выходной характеристике транзистора КТ817А:
Uкэ= Еп=15 (B) Iк=Еп /Rн=15/6=2,5 (A)
Рисунок 4 - Входные и выходные динамические характеристики
Ток коллектора в рабочей точке: Ік0=0,6А
Напряжение коллектор-эмиттер в рабочей точке: Uкэ0=12В
3.1.3 Расчет цепей питания
Наиболее широкое распространение получила схема эмиттерной термостабилизации (рис. 3). Проведем расчет этой схемы.
Определим потенциал в точке а:
Ua=URэ+Uбэ0,
где Uбэ0 напряжение база-эмиттер в рабочей точке,
Ua=1,5+0,8=2,3 (В)
Зададимся током делителя, образованного резисторами Rб1 и Rб2:
Ід=(3…10)Іб0, где Іб0=Ік0/h21э
Іб0=0,6/30=0,02(А);
Ід=60 (мА)
Определим номиналы резисторов Rэ, Rб1 и Rб2:
Rэ=URэ/(Ік0+ Іб0),
Rэ=1,5/(0,6+0,2)=2,4 (Ом)
Rб1= Ua/ Ід,
Rб1=2,3/0,06=38,3 (Ом)
Rб2=(Eп-Ua)/(Ід+ Іб0),
Rб2=(15-2,3)/(0,06+0,02)=158,75 (Ом)
Сэ=115пФ - справочное значение.
3.1.4 Расчет основных характеристик выходного каскада
фос=1/2рfгр - постоянная времени цепи
фос=1/(2·3,14·3·106)=0,05·10-6;
rб= фос/Ск
rб= 0,05·10-6/(60·10-12)=833 Ом
Дr=(1,5…2,0) Ом
Iэ=Iк0+Iб0
Iэ=600+20=620 (мА);
rэ=25,6/Іэ
rэ=25,6/620=0,04 (Ом)
Определим коэффициент усиления каскада:
К0=S0*Rэкв,
где S0 - низкочастотное значение крутизны транзистора в рабочей точке
S0=h21э/(rб+(1+h21э)*(rэ+Дr));
Значит :
S0=30/(833+(1+30)(0,04+1,5))=0,034
Ко=0,034·39,2=1,33
Определим требуемое значение постоянной времени:
ф?в=,
Мві=Мв/(n+1);
Мві=6/2=3 дБ;
Значит:
ф?в==0,5·10-3 с;
Рассчитаем ожидаемое значение постоянной времени:
фв=, (Cн?(2…5)пФ)
фв==1,5·10-6
Найдем Rвх выходного каскада:
Rвх=
Rвхт=rб+(1+h21)(rэ+Дr)
Rвхт=833+(1+30)(0,04+1,5)=880,74 (Ом)
R12=
R12==30,85 (Ом)
Значит Rвх==30,11 (Ом)
Рассчитаем входную динамическую емкость каскада:
Свхд=ф/rб+Ск(1+К0),
где ф==(0,034·833)/(2·3,14·3·106)=1,5·10-6
Свхд=((1,5·10-6)/833)+60·10-12(1+1,33)=1,9·10-9 (Ф)
3.1.5 Оценка нелинейных искажений
Построим сквозную характеристику:
Rс=(2ч5)Rвх=(2ч5)·30,11=(60,22ч150,55) (Ом).
Выберем Rс=100 (Ом)
Данные для построения сквозной характеристики приведены в таблице 1.
Таблица 1 - Данные для построения сквозной характеристики:
Іб, мА |
Ік, мА |
Uбэ, В |
Іб· Rс, В |
Ес= Іб· Rс+ Uбэ, В |
|
1 |
200 |
0,7 |
0,1 |
0,8 |
|
3 |
300 |
0,75 |
0,3 |
1,05 |
|
5 |
600 |
0,8 |
0,5 |
1,3 |
|
7 |
700 |
0,85 |
0,7 |
1,55 |
|
10 |
800 |
0,9 |
1,0 |
1,9 |
Полученная сквозная характеристика изображена на рисунке 5.
Рисунок 5 - Сквозная характеристика
По сквозной характеристике определяем коэффициент гармоник:
Кг=100·
Іm1= (мА)
Іm2= (мА)
Іm3= (мА)
Іm4= (мА)
Значит Кг=100· %
4. Расчет промежуточного каскада
Исходными данными для проектирования промежуточного каскада являются:
- требуемый коэффициент усиления К0;
- максимально допустимый коэффициент частотных искажений Мв;
- максимальное выходное напряжение сигнала Uвыхмах; - величина и характер нагрузки.
Оценим значение Uвыхмах:
Uвыхмах=U?выхмах/ К?0,
где U?выхмах - максимальное выходное напряжение следующего каскада;
К?0 - коэффициент усиления следующего каскада.
Нагрузкой промежуточных каскадов является Rвх следующего каскада.
Т.е. расчет промежуточного каскада в принципе не отличается от расчета оконечного каскада. Только при использовании соотношений, приведенных в подразделе 3, следует Rн и Сн соответственно заменять на Rвх и Свхд. Значит Rн=20,9 Ом, Сн=1,9·10-9 Ф
Схема промежуточного каскада с ОЭ приведена на рисунке 6.
При расчете требуемого режима транзисторов промежуточного каскада будем ориентироваться на соотношения, приведенные в п.3.2.2.
Значит аналогично 3.1 выберем транзистор:
Uвыхмах=U?выхмах/ К?0
Uвыхмах=3,46/1,33=2,6В
Uкэмах>(2…3)Uвыхмах,
Uкэмах>2,6·3=7,8В;
Ікмах>(2…3) Uвыхмах/Rн,
Ікмах>2·2,6/30,11=0,17А.
Исходя из этих предельных параметров возьмем транзистор КТ815А
Рисунок 6 - Промежуточный каскад
Чтобы питать все каскады от одного источника питания, промежуточные каскады следует подключать к нему через фильтрующую цепь Rф Сф.
4.1 Расчет требуемого режима транзистора
Выберем источник питания Еп для промежуточного каскада:
Еп не должно превышать Uкэмах, значит Еп не должно превышать значения 7,8В и должно соответствовать рекомендованному ряду:
Еп=(5; 6; 6,3; 9; 10; 12; 12,6; 15; 20; 24; 27; 30; 36)В
Исходя из этого возьмем значение Еп=6В.
Построим входную и выходную характеристики транзистора КТ815А:
Рисунок 7. - Входные и выходные динамические характеристики
Ток коллектора в рабочей точке: Ік0=470мА
Напряжение коллектор-эмиттер в рабочей точке: Uкэ0=12,5В
4.2 Расчет основных характеристик промежуточного каскада
Расчет проводим аналогично расчету выходного каскада
фос=1/2рfгр
фос=1/(2·3,14·3·106)=0,05·10-6;
rб= фос/Ск
rб= 0,05·10-6/(60·10-12)=833 Ом
Дr=(1,5…2,0) Ом
Iб0=Ік0/h21=0,47/40=0,01175 (А)
Iэ=Iк0+Iб0
Iэ=11,75+470=481,75 (мА);
rэ=25,6/Іэ
rэ=25,6/481,75=0,053 (Ом)
Исходя из этих данных:
Rвхт=rб+(1+h21)(rэ+Дr)
Rвхт=833+(1+40)(0,053+1,5)=896,673 (Ом)
4.3 Расчет цепей питания
URэ= (0,1…0,2)Еп
URэ=1,2 (В)
Определим потенциал в точке а:
Ua=URэ+Uбэ0,
Ua=1,2+0,7=1,9 (В)
Зададимся током делителя, образованного резисторами Rб1 и Rб2:
Ід=(3…10)Іб0,
где Іб0=Ік0/h21э
Ід=35,25 (мА)
Определим номиналы резисторов Rэ, Rб1 и Rб2:
Rэ=URэ/(Ік0+ Іб0),
Rэ=1,2/(0,47+0,01175)=2,49 (Ом)
Rб1= Ua/ Ід,
Rб1=1,9/0,03525=53,9 (Ом)
Rб2=(Eп-Ua)/(Ід+ Іб0),
Rб2=(6-1,9)/(0,03525+0,01175)=87,2 (Ом)
Сэ=75пФ - справочное значение
Исходя из этих данных находим R12:
R12=
R12==33,31 (Ом)
Найдем Rвх:
Rвх=
Rвх==32,11 (Ом)
Исходя из этих данных можно определить Rэкв:
Rэкв===2,31 (Ом)
Зная Rэкв можно определить Rк:
Rэкв=,
51,59Rк=124,509
Rк=2,41 (Ом)
Рассчитаем Rф и Сф:
При параллельном включении фильтрующей цепи ее номиналы определяются из следующих соотношений:
Rф=,
Сф=,
где Ек ок - напряжение источника питания оконечного каскада,
Rф=(15-6)/(0,47+0,03525+0,01175)=17,4 (Ом)
Сф=(10…20)/(2·3,14·100·17,4)=1,83 (мФ)
Определим коэффициент усиления каскада:
S0=Н21э/(rб+(1+Н21э)*(rэ+Дr)),
S0=40/(833+(1+40)(0,053+1,5))=0,044
К0=S0*Rэкв
Ко=0,044·2,31=0,1
4.4 Оценка нелинейных искажений
Построим сквозную характеристику:
Rс=(2ч5)Rвх=(2ч5)·32,11=(64,22ч160,55) (Ом).
Выберем Rс=120 (Ом)
Данные для построения сквозной характеристики приведены в таблице 2.
Таблица 2 - Данные для построения сквозной характеристики
Іб, мА |
Ік, мА |
Uбэ, В |
Іб· Rс, В |
Ес= Іб· Rс+ Uбэ, В |
|
1 |
300 |
0,65 |
0,12 |
0,77 |
|
5 |
470 |
0,7 |
0,6 |
1,3 |
|
10 |
680 |
0,78 |
1,2 |
1,98 |
|
15 |
800 |
0,82 |
1,8 |
2,62 |
|
20 |
950 |
0,9 |
2,4 |
3,3 |
Полученная сквозная характеристика изображена на рисунке 8.
Рисунок 8 - Сквозная характеристика.
По сквозной характеристике определяем коэффициент гармоник:
Кг=100·
Іm1= (мА)
Іm2= (мА)
Іm3= (мА)
Іm4= (мА)
Значит Кг=100· %
5. Особенности расчета входного каскада
Обычно от входного каскада требуется обеспечение заданного входного сопротивления усилительного устройства. Значение входного сопротивления каскада с ОЭ обычно составляет величину в несколько сотен Ом. Схема входного каскада представлена на рисунке 9.
Рисунок 9 - Входной каскад
Аналогично промежуточному каскаду находим Rн:
Rн=Rвх промежуточного каскада, Rн=32,11.
Значит аналогично выберем транзистор:
Uвыхмах=U?выхмах/ К?0
Uвыхмах=2,6/0,1=26В
Uкэмах>(2…3)Uвыхмах,
Uкэмах>26·3=78В;
Ікмах>(2…3) Uвыхмах/Rн,
Ікмах>2·26/32,11=1,6А.
Исходя из этих предельных параметров возьмем транзистор КТ816Г.
5.1 Расчет требуемого режима транзистора
Выберем источник питания Еп для входного каскада:
Еп не должно превышать значения 78В и должно соответствовать рекомендованному ряду:
Еп=(5; 6; 6,3; 9; 10; 12; 12,6; 15; 20; 24; 27; 30; 36)В
Исходя из этого возьмем значение Еп=12,6В.
Построим входную и выходную характеристики транзистора КТ816Г:
Рисунок 10 - Входные и выходные динамические характеристики
Ток коллектора в рабочей точке: Ік0=1,2А
Напряжение коллектор-эмиттер в рабочей точке: Uкэ0=10В
5.2 Расчет основных характеристик входного каскада
Расчет проводим аналогично расчету выходного каскада
фос=1/2рfгр
фос=1/(2·3,14·3·106)=0,05·10-6;
rб= фос/Ск
rб= 0,05·10-6/(60·10-12)=833 Ом
Дr=(1,5…2,0) Ом
Iб0=Ік0/h21=1,2/25=0,048 (А)
Iэ=Iк0+Iб0
Iэ=48+1200=1248 (мА);
rэ=25,6/Іэ
rэ=25,6/1248=0,02 (Ом)
Исходя из этих данных:
Rвхт=rб+(1+h21)(rэ+Дr)
Rвхт=833+(1+25)(0,02+1,5)=872,52 (Ом)
5.3 Расчет цепей питания
URэ= (0,1…0,2)Еп
URэ=0,2·12,6=2,52 (В)
Определим потенциал в точке а:
Ua=URэ+Uбэ0,
Ua=2,52+0,8=3,32 (В)
Зададимся током делителя, образованного резисторами Rб1 и Rб2:
Ід=(3…10)Іб0,
где Іб0=Ік0/h21э
Ід=144 (мА)
Определим номиналы резисторов Rэ, Rб1 и Rб2:
Rэ=URэ/(Ік0+ Іб0),
Rэ=2,52/(0,048+1,2)=2,019 (Ом)
Rб1= Ua/ Ід,
Rб1=3,32/0,144=23,05 (Ом)
Rб2=(Eп-Ua)/(Ід+ Іб0),
Rб2=(12,6-3,32)/(0,144+0,048)=48,3 (Ом)
Сэ=115пФ - справочное значение
Исходя из этих данных находим R12:
R12=
R12==15,6 (Ом)
Найдем Rвх:
Rвх=
Rвх==15,3 (Ом)
Исходя из этих данных можно определить Rэкв:
Rэкв===2,6 (Ом)
Зная Rэкв можно определить Rк:
Rэкв=,
Rк=2,93 (Ом)
Рассчитаем Rф и Сф:
Rф=,
где Екок - питание промежуточного каскада
Сф=,
Rф=(15-12,6)/(1,2+0,144+0,048)=1,72 (Ом)
Сф=(10…20)/(2·3,14·100·1,72)=1,85 (мФ)
Определим коэффициент усиления каскада:
S0=Н21э/(rб+(1+Н21э)*(rэ+Дr)),
S0=25/(833+(1+25)(0,02+1,5))=0,028
К0=S0*Rэкв
Ко=0,028·2,93=0,08
5.4 Оценка нелинейных искажений
Построим сквозную характеристику:
Rс=(2ч5)Rвх=(2ч5)·15,3=(30,6ч76,5) (Ом).
Выберем Rс=70 (Ом)
Данные для построения сквозной характеристики приведены в таблице 3.
Таблица 3 - Данные для построения сквозной характеристики
Іб, мА |
Ік, мА |
Uбэ, В |
Іб· Rс, В |
Ес= Іб· Rс+ Uбэ, В |
|
0,5 |
600 |
0,65 |
0,035 |
0,685 |
|
1 |
950 |
0,7 |
0,07 |
0,77 |
|
5 |
1200 |
0,8 |
0,35 |
1,15 |
|
10 |
1450 |
0,9 |
0,7 |
1,6 |
|
15 |
1600 |
1 |
1,05 |
2,05 |
Полученная сквозная характеристика изображена на рисунке 11.
Рисунок 11 - Сквозная характеристика.
По сквозной характеристике определяем коэффициент гармоник:
Кг=100·
Іm1= (мА)
Іm2= (мА)
Іm3= (мА)
Іm4= (мА)
Значит Кг=100· %
6. Определим номиналы разделительных емкостей схемы
Ср=,
Rл - сопротивление, стоящее слева от Ср,
Rп - сопротивление, стоящее справа от Ср.
М?н=Мн/N, Мн - в разах, N - количество Ср в схеме.
М?н=3/4=0,75дБ,
М?н=100,75/20=1,09 раз
Исходя из этого:
Ср1=(Ф)
Ср2= (Ф)
Ср3= (Ф)
Ср4= (Ф)
Заключение
Выполненная курсовая работа представляет собой расчет усилителя мощности на биполярных транзисторах.
В ходе работе выполнен полный электрический расчет усилителя, разработан конструктивный чертеж устройства.
Выходной каскад содержит трансформатор.
Трансформаторные усилители мощности имеют небольшой КПД за счет оптимального согласования с нагрузкой с помощью трансформатора.
Данный каскад находит ограниченное применение в современной схемотехнике из-за ряда существенных недостатков:
- малое КПД
- большие частотные искажения за счет трансформатора
- большие нелинейные искажения за счет тока подмагничивания трансформатора
- невозможность реализации в виде интегральных микросхем.
Список литературы
1. А.С. Красько. Аналоговые электронные устройства. Методическое указание к курсовому проектированию.
2. А.С. Красько. Схемотехника аналоговых электронных устройств.
3. Г.В. Войшвилло. Усилительные устройства.
4. Л.В. Кропочева. Усилительные устройства.
5. А.В. Бердников, М.В. Семко. Проектирование и расчет мощности низкой частоты.
6. В.И. Галкин, А.Л. Булычев, П.М. Лямин. Полупроводниковые приборы. Транзисторы.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Расчет широкополосного усилителя мощности. Определение числа каскадов. Расчет резистивного и дроссельного каскадов. Расчет схемы Джиаколетто выходного транзистора и его однонаправленной модели. Расчет разделительных емкостей и коллекторных дросселей.
курсовая работа [800,8 K], добавлен 23.10.2013Составление структурной и принципиальной схем широкополосного усилителя. Расчет выходного, входного и промежуточного каскадов, разделительных емкостей. Оценка нелинейных искажений. Устройство демультиплексирования кодов. Коммутатор параллельных кодов.
курсовая работа [290,1 K], добавлен 05.02.2015Структурная схема усилителя. Определение числа каскадов, распределение искажений по ним. Расчет требуемого режима и эквивалентных параметров транзистора, предварительных каскадов. Расчет усилителя в области нижних частот. Оценка нелинейных искажений.
курсовая работа [3,1 M], добавлен 08.09.2014Описание блок–схемы транзисторного двухкаскадного усилителя мощности низких частот. Вычисление мощности, потребляемой цепью коллектора транзистора от источника питания. Расчёт выходного и предварительного каскадов усилителя, фильтра нижних частот.
контрольная работа [323,8 K], добавлен 18.06.2015Расчет коллекторного сопротивления транзистора. Расчет выходного, входного и промежуточного каскада усилителя. Входные и выходные характеристики транзистора. Расчет разделительных конденсаторов, тока потребления и мощности, рассеиваемой на резисторах.
курсовая работа [181,8 K], добавлен 17.04.2010Блок усиления мощности нелинейного локатора (БУМ). Структурная схема усилителя. Распределение линейных искажений в области ВЧ. Расчет выходного, промежуточного и входного каскада, выходной корректирующей цепи, разделительных и блокировочных емкостей.
курсовая работа [593,6 K], добавлен 01.03.2002Разработка и расчет схемы двухтактного усилителя мощности с заданными параметрами. Расчет оконечного, промежуточного и входного каскада. Выбор цепи стабилизации тока покоя. Результирующие характеристики усилителя. Требования к мощности источника питания.
курсовая работа [617,9 K], добавлен 16.10.2011Разработка и расчет оконечного каскада усилителя мощности. Выбор типа транзистора. Расчет масштабирующего усилителя с инвертированием сигнала. Разработка блока питания. Расчет предоконечного и промежуточного каскадов. Выбор операционного усилителя.
курсовая работа [1,3 M], добавлен 14.10.2009Расчет входного каскада широкополосного усилителя. Расчет нижней и верхней граничной частоты. Распределение частотных искажений. Схема регулировки усиления. Расчет параметров обратной связи. Топология элементов широкополосного усилителя мощности.
курсовая работа [77,0 K], добавлен 20.10.2009Выбор операционного усилителя, расчет его основных параметров для входного и выходного каскада. Вычисление каскадов усилителя, смещения нуля, коэффициента гармоник и частотных искажений. Моделирование усилителя с помощью Electronics Workbench 5.12.
курсовая работа [1,4 M], добавлен 04.10.2014Расчет структурной схемы усилителя. Определение числа каскадов. Распределение искажений по каскадам. Расчет оконечного каскада. Выбор транзистора. Расчет предварительных каскадов. Расчет усилителя в области нижних частот (больших времен).
курсовая работа [380,2 K], добавлен 19.11.2003Определение числа каскадов. Распределение искажений. Расчет оконечного каскада. Расчет выходной корректирующей цепи. Расчет предоконечного каскада. Расчет входного каскада. Расчет разделительных емкостей. Расчет итогового коэффициента усиления.
курсовая работа [690,2 K], добавлен 02.03.2002Общая характеристика RC-усилителя, его назначение и свойства. Изучение взаимосвязи между каскадами RC-усилителя, его амплитудных и частотных характеристик. Построение эквивалентной схемы по электрической принципиальной и расчет ее основных элементов.
лабораторная работа [186,5 K], добавлен 09.06.2013Определение числа каскадов. Распределение искажений амлитудно-частотной характеристики (АЧХ). Расчет оконечного каскада. Расчет предоконечного каскада. Расчет входного каскада. Расчет разделительных емкостей. Расчет коэффициента усиления.
курсовая работа [541,7 K], добавлен 01.03.2002Выбор 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 03.12.2010Составление 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 07.12.2012Разработка усилителя электрических сигналов, состоящего из каскадов предварительного усилителя. Расчет двухтактного бестрансформаторного усилителя мощности. Определение каскада с ОЭ графоаналитическим методом. Балансные (дифференциальные) усилители.
курсовая работа [672,4 K], добавлен 09.03.2013Определение числа каскадов. Распределение искажений. Расчет оконечного каскада. Расчет рабочей точки, выбор транзистора. Расчет выходной корректирующей цепи. Расчет предоконечного каскада. Расчет входного каскада. Расчет разделительных емкостей.
курсовая работа [445,7 K], добавлен 02.03.2002Проектирование усилительных устройств на транзисторах. Расчет коэффициента усиления, амплитудных, фазочастотных и переходных характеристик, коэффициента нелинейных искажений уровня помех чувствительности и устойчивости, входного и выходного сопротивления.
курсовая работа [4,0 M], добавлен 07.01.2015Разработка 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 13.10.2021