Проектирование и расчет низкочастотного усилителя
Особенность калькуляции усилителя мощности. Определение амплитудного значения коллекторного напряжения одного плеча. Расчет теплоотвода для транзисторов выходного каскада. Вычисление коэффициента нелинейных искажений и параметров цепи обратной связи.
Рубрика | Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника |
Вид | курсовая работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 23.06.2015 |
Размер файла | 77,1 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/
Министерство образования Российской Федерации
Уфимский государственный авиационный технический университет
Кафедра технической кибернетики
КУРСОВОЙ ПРОЕКТ
по дисциплине «Общая электротехника и электроника»
по теме: Проектирование и расчет низкочастотного усилителя
Уфа 2007
Введение
Электроника является универсальным и исключительно эффективным средством при решении самых различных проблем в области сбора и преобразования информации, автоматического и автоматизированного управления, выработки и преобразования энергии. Знания в области электроники становятся необходимыми все более широкому кругу специалистов.
Усилители, одни из самых широко используемых устройств в радиотехнике. Усилители можно разделить по многим признакам: виду используемых усилительных элементов, количеству усилительных каскадов, частотному диапазону усиливаемых сигналов, выходному сигналу, способам соединения усилителя с нагрузкой и др. По типу используемых элементов усилители делятся на ламповые, транзисторные и диодные. По количеству каскадов усилители могут быть однокаскадными, двухкаскадными и многокаскадными. По диапазону частот усилители принято делить на низкочастотные, высокочастотные, полосовые, постоянного тока (или напряжения). Связь усилителя с нагрузкой может быть выполнена непосредственно (гальваническая связь), через разделительный конденсатор (емкостная связь) и через трансформатор (трансформаторная связь).
Все характеристики усилителя можно разделить на три группы: входные, выходные и передаточные. К входным характеристикам относятся: допустимые значения входного напряжения или тока, входное сопротивление и входная емкость. Обычно эти характеристики определяются параметрами источника входного сигнала.
Часто работа усилителя необходима в определенном спектре частот. Одним из вариантов решения подобных задач заключается в использовании усилителей низкой частоты.
Курсовой проект посвящен исследованию и разработке функциональных блоков и устройств информационных систем. К таким блокам относится усилитель низкой частоты.
Выходное сопротивление генератора очень мало. С целью его наилучшего использования, необходимо создать такое сопротивление нагрузки генератора, которое, как минимум, на порядок превышает его внутреннее сопротивление:
Rн=10*Rген=10*10 кОм=100 кОм=0.1 МОм.
1. Функциональная схема усилителя
В данной работе для реализации была выбрана следующая схема:
Входным каскадом является на основе неинвертирующей схемы включения операционный усилитель (К140УД6), который обеспечивает высокое входное сопротивление (1 МОм). Это необходимо для согласования усилителя с источником входного сигнала, за счет снятия нагрузки с источника входного сигнала.
Каскад предварительного усиления является многозвеньевым и обеспечивает заданную форму логарифмической амплитудной характеристики.Выходным каскадом является усилитель мощности, который обеспечивает согласование с нагрузкой и обеспечивает выходной сигнал по мощности.
В качестве усилителя мощности наиболее часто применяются бестрансформаторные усилители, которые характеризуются простотой схемного построения, отсутствием нестандартных деталей, высокими качественными показателями, малыми габаритами и весом. Наиболее удобно применение двухтактных усилителей мощности, выполненных на транзисторах с дополнительной симметрией и работающих в режимах классов В и АВ. Такие усилители хорошо сопрягаются с ОУ и могут с ними охватываться общей отрицательной обратной связью с целью уменьшения нелинейных искажений типа «ступенька». С этой целью рекомендуется использовать режим работы класса АВ.
2. Расчет и проектирование элементов усилителя
2.1 Расчет усилителя мощности
Рассчитаем усилитель по схеме:
Определяется амплитудное значение коллекторного напряжения одного плеча:
= =
Определим необходимое напряжение источника питания:
,
где Uk min примем равным 1,5 В.
По полученному значению Ek выберем из ряда стандартных напряжений ближайший в сторону увеличения стандартный номинал напряжения источника питания. В нашем случае это 6,3 В (Ek=6,3 В).
Определим амплитуду импульса коллекторного тока транзистора VT3(VT4):
.
Определяем среднее значение тока, потребляемое от источника питания оконечным каскадом:
=,
где Iok - начальный ток коллектора транзисторов VT3 и VT4
(примем Iok=25 мА).
Определяем мощность, потребляемую от источников питания оконечным каскадом при номинальной выходной мощности
=.
Определяем мощность рассеяния на коллекторе одного транзистора оконечного каскада
=.
По рассчитанным значениям Pk, 2Ek, (Ikm+30%)
и требованиям к частотным свойствам (20 кГц) подбираем транзисторы VT3 и VT4. При этом они должны иметь одинаковые параметры и ВАХ.
Итак, должны выполняться следующие условия:
, т.е. ()
, т.е. ()
, т.е. ()
Этим условиям удовлетворяют параметры транзисторов КТ819А (n-p-n) и КТ818А (p-n-p). Они подходят по максимально допустимым параметрам и имеют одинаковые параметры и ВАХ.
По статическим характеристикам транзисторов VT3(VT4) определяем амплитудное значение тока базы Iбm и напряжение на базе Uбm(Рис 1):
Iбm= 180 мA,
Uбm=0,42 В.
Далее определяем входное сопротивление транзистора для переменного тока:
RвхT3~ ==
Определяем амплитуду входного напряжения каждого плеча(VT3,VT4):
Uвхт3 = Uбm+Ukm = 0,42+2,83 =3,25 В
Определяем величину сопротивлений резисторов R3 и R4. Она выбирается в 5ч10 раз больше значения входного сопротивления переменному току транзисторов VT3 и VT4 при максимальном входном сигнале:
R3=R4=(5ч10)RвхT3~=.
По полученному значению R3 (R4) выберем из ряда стандартных сопротивлений резисторов ближайший в сторону увеличения стандартный номинал сопротивления резисторов R3 (R4). В данном случае R3=R4=150 Ом
Находим сопротивление эмиттерной нагрузки транзисторов VT1 и VT2:
Rнт1=.
Рассчитаем режим работы транзисторов VT1 и VT2. Найдем амплитуду импульса коллекторного тока транзистора VT1:
IkmT1=.
Определяем среднее значение тока
I0= ,
где Iok - начальный ток коллектора транзисторов VT1 и VT2 примем равным 1,5 мА.
Определяем мощность при номинальной выходной мощности:
Р0=.
Определяем мощность рассеяния на коллекторе одного транзистора:
Рк==.
Аналогично вышеуказанному способу, выбираем пару транзисторов VT1 и VT2. В качестве транзисторов VT1 и VT2 выбираем соответственно транзисторы КТ503А(n-p-n) и КТ502А (p-n-p):
, т.е. ()
, т.е. ()
, т.е. ()
По статическим характеристикам транзисторов VT1(VT2) определяем амплитудное значение тока базы Iбм и напряжение на базе Uбм (Рис 2):
Iбm=5,3 мА, Uбm=186 мВ.
Далее определяем входное сопротивление транзистора для переменного тока:
RвхT1~ ==.
Определяем амплитуду входного напряжения каждого плеча(VT1,VT2):
UвхТ1=UбmТ1+UkmT1=0.186+3,25=3,436B,
заметим, что UkmT1=UвхТ3=3,25 В.
Так как RвхT1~ < 1 кОм, значит RвхУМ < 1 кОм (RвхУМ = RвхT1~ | | R1).
{Находим делитель R1-VD1-VD2-R2 по Iд = 7.5?I0бT1=0,375мА, по
Uд ? U0bT1 =0,34 В. Определяем диод по этим параметрам: выбираем КД514А.
Определяем R1(R2):
R1=R2==.
Выбираем сопротивление из стандартного ряда (±5%): R1=R2=33 кОм.
Найдем входное сопротивление усилителя мощности:
RвхУМ=.}
2.2 Расчет теплоотвода для транзисторов выходного каскада
Подводимая к усилителю электрическая мощность рассеивается в основном помимо нагрузки, на транзисторах оконечного каскада. Вследствие этого температура внутренних областей и корпуса прибора превышает температуру окружающей среды. Температура p - n - переходов является важнейшим фактором, от которого зависят не только величины основных параметров, но и общая работоспособность приборов.
С целью удержать температуру на допустимом уровне используют теплоотводящие радиаторы. усилитель мощность транзистор связь
Определим требуемую площадь радиатора, изготовленного из алюминия с коэффициентом теплопроводности К=0,0013 Вт/см2*градус.
Примем температуру окружающей среды равной
=50 .
=125 - максимальная температура переходов для транзисторов VT3 и VT4 с радиатором (взята из справочника).
=4.73 Вт - суммарная мощность рассеивания на переходах транзисторов VT3 и VT4,
Тепловое сопротивление между полупроводником и корпусом:
TK определяется по графику (Рис. ): TK=380 К=107 0C
Необходимая поверхность охлаждения приближенно равна:
2.3 Расчет коэффициента нелинейных искажений и параметров цепи обратной связи
Для учета неполной идентичности плеч двухтактного каскада считают, что их коэффициенты передачи, а значит, и амплитуды всех гармоник выходных токов отличаются от средних в 1+v/2 раз, причем в разных плечах в разные стороны.(v=0,1….0,2) В результате амплитуды нечетных гармоник токов транзисторов в выходном колебании каскада оказываются удвоенными, а у четных гармоник ввиду их вычитания остается нескомпенсированная часть, равная v.
Для расчета нелинейных искажений используем метод пяти ординат заполняем таблицу и строим косинусоиду:
1 |
2 |
3 |
4 |
||
Ik (мА) |
800 |
1800 |
2900 |
3800 |
|
Iб (мА) |
20 |
46 |
118 |
200 |
|
Uбэ (В) |
0,78 |
0,86 |
0,98 |
1,2 |
|
Ec (В) |
0,917 |
1,175 |
1,787 |
2,568 |
Ec=Uвх+iвхRс
Ec=Uбэ+iбRс
Rс=rэт1==
Ec1=0,78+0,002·6,84=0,917 В
Ec2=0,86+0,046·6,84=1,175 В
Ec3=0,98+0,118·6,84=1,787 В
Ec4=1,2+0,2·6,84=2,568 В
I1=800 мА
I2=2150 мА
I3=3200 мА
I4=3800 мА
a=сos(3/8)=0.383
b=cos(/4)=0.707
c=cos(/8)=0.924
IA=(I1-2I2+I3+I4/2)/2b=(800-2·2150+3200+1900)/2·0.707=1131,54 мА
IB=I4/2-I1=3800/2 - 800=1100 мА
IM=[a(I4+I3/b)-2I2]/c=[0.383· (3800 + 3200/0.707) - 2·2150]/0.924= - 1202мА
IN=I4-I3/b=3800 - 3200/0.707= - 726,17мА
Считаем гармоники:
Im1=(I4+I3/b)/2=(3800 + 3200/0.707)/2=4163 мА
Im2=v(IB+ IA)/4=0.1· (1100 + 1131,54)/4=55,79 мА
Im3=( IN+ IM)/4=(-726,17 - 1202)/4= - 482 мА
Im4=v(I1-I3+I4/2)/4=0.1· (800 - 3200 + 1900)/4= - 125 мА
Im5=( IN- IM)/4=(-726,17 + 1202)/4=118,96 мА
Im6=v(IB-IA)/4=0.1· (1100 - 1131,54)/4=-0,79 мА
Считаем коэффициент нелинейных искажений:
KГ==
KГос=
K*=KУМ·KОУ
KУМ=
ОУ выбирается по следующим параметрам: Ek=6.3B, UвхУМ=3,45B, R вхУМ=1.485 кОм, IбmT1=0.09 мА. Выбираем 140УД1.
KОУ=1350
K=0.82·1350=1107
Находим коэффициент усиления:
=
Найдем сопротивления R1 и R2 ОУ:
=
Примем R1 = 5 кОм
тогда
Сопротивления R1 и R2 удовлетворяют условию: <<
Найдем коэффициент передачи ОУ и УМ:
, значит нужен расчет каскада предварительного усиления.
2.4 Выбор и расчет каскадов предварительного усиления
Найдем коэффициент передачи по напряжению всей схемы:
K0==
Найдем коэффициент передачи по напряжению каскада предварительного училения:
K2==
K2=1+
Примем R3=0.5 кОм, тогда
Сопротивления R3 и R4 удовлетворяют условию: <<
Заключение
Итак, согласно заданию к курсовой работе, я спроектировал и рассчитал усилитель низкой частоты, удовлетворяющий всем заданным условиям.
Для охлаждения транзисторов в усилителе используется алюминиевый радиатор площадью 31,6 см2.
Список использованных источников
1. Зайцев А.А. Полупроводниковые приборы. Транзисторы малой мощности: Справочник. 2-е изд.. Под ред. А.В. Голомедова. М.: Радио и связь, КУБК-а, 1995.-384с.
2. Зайцев А.А. Полупроводниковые приборы. Транзисторы средней и большой мощности: Справочник. 2-е изд.. Под ред. А.В. Голомедова. М.: Радио и связь, КУБК-а, 1995.-640с.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Проектирование элементов усилителя мощности. Расчёт входного каскада. Определение амплитудного значения коллекторного напряжения одного плеча, импульса коллекторного тока транзистора. Нахождение входного сопротивления транзистора по переменному току.
курсовая работа [1,1 M], добавлен 06.01.2015Структурная схема усилителя с одноканальной обратной связью. Выбор и расчет режима работы выходного каскада. Расчет необходимого значения глубины обратной связи. Определение числа каскадов усилителя. Выбор транзисторов предварительных каскадов.
курсовая работа [531,0 K], добавлен 23.04.2015Структурная схема усилителя с одноканальной обратной связью. Выбор транзистора, расчет режима работы выходного каскада. Расчёт необходимого значения глубины обратной связи. Определение числа каскадов усилителя, выбор транзисторов предварительных каскадов.
курсовая работа [696,7 K], добавлен 24.09.2015Выбор 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 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 20.10.2009Расчет оконечного каскада усилителя, ведущего каскада на транзисторе VT2, коэффициента гармоник, первого каскада усиления, амплитудно-частотных искажений. Способы соединения каскадов в многокаскадных усилителях. Диапазон частот усиливаемых сигналов.
курсовая работа [654,9 K], добавлен 30.11.2012Разработка 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 13.10.2021Структурная 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 08.09.2014Проектирование 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 29.06.2015Анализ технического задания, схема усилителя. Расчёт оконечного каскада, определение площади радиатора, предоконечных транзисторов, промежуточного и входного каскада, цепи отрицательной обратной связи и конденсаторов. Проверка устойчивости усилителя.
курсовая работа [300,0 K], добавлен 29.08.2011Принципиальная схема бестрансформаторного усилителя мощности звуковых частот - УМЗЧ. Расчеты: выходного каскада УМЗЧ, предоконечного каскада УМЗЧ, каскада предварительного усилителя, цепи отрицательной обратной связи, разделительных конденсаторов.
курсовая работа [333,7 K], добавлен 11.02.2008Выбор 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 29.11.2011Расчет напряжений питания, потребляемой мощности, КПД, мощности на коллекторах оконечных транзисторов. Выбор оконечных транзисторов, определение площади теплоотводов, элементов усилителя мощности. Выбор и расчет выпрямителя, схемы фильтра, трансформатора.
курсовая работа [474,7 K], добавлен 22.09.2012Режим работы выходного каскада по постоянному и переменному току. Определение низкочастотных и высокочастотных параметров транзистора выходного каскада. Выбор транзистора для предварительных каскадов. Определение показателей рассчитываемого усилителя.
курсовая работа [3,3 M], добавлен 09.11.2014Составление 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 13.02.2015Принцип действия операционного усилителя, определение его свойств параметрами цепи обратной связи. Схема усилителя постоянного тока с нулевыми значениями входного напряжения смещения нуля и выходного напряжения. Активные RC-фильтры нижних, верхних частот.
курсовая работа [488,7 K], добавлен 13.11.2011Заданные характеристики усилителя. Расчет выходного каскада, каскадов предварительного усиления, выбор оконечного каскада, транзисторов, схемы. Формула расчета емкости конденсатора. Входная и выходная характеристики транзистора, разводка печатной платы.
курсовая работа [1,8 M], добавлен 10.05.2009Проектирование многокаскадного усилителя. Выбор режима работы выходного каскада по постоянному и переменному току. Разработка и расчет электрической схемы усилителя импульсных сигналов. Расчёт входного сопротивления и входной ёмкости входного каскада.
курсовая работа [4,7 M], добавлен 25.03.2012Описание 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 03.03.2014