Усилители электрических сигналов

Разработка электрической принципиальной схемы усилителя. Расчет максимального напряжения в нагрузке. Определение мощности, рассеиваемой на резисторе. Вычисление максимального тока базы транзисторов выходного каскада. Калькуляция емкости конденсатора.

Рубрика Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 23.06.2015
Размер файла 499,9 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/

САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

БАЛАКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ТЕХНИКИ, ТЕХНОЛОГИИ И УПРАВЛЕНИЯ

ФАКУЛЬТЕТ ВЕЧЕРНЕ-ЗАОЧНЫЙ

КАФЕДРА «УПРАВЛЕНИЕ И ИНФОРМАТИКА В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ»

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

по курсу «Электроника»

Тема: Усилители электрических сигналов

2010

Техническое задание

Спроектировать линейный усилитель электрических сигналов на дискретных элементах со следующими параметрами:

Мощность нагрузки Рн = 0,25 Вт;

Нижняя частота входного сигнала Fн = 5 Гц;

Верхняя частота входного сигнала Fв = 100 кГц;

Входное напряжение Ег = 0,001 В;

Входное сопротивление Rг = 1000 кОм;

Коэффициент нелинейных искажений Кг ? 5%;

Напряжение питание Uпит1,2 ? ±15 В;

Сопротивление нагрузки Rн = 200 Ом;

Содержание

Введение

1. Основная часть

1.1 Аналитический обзор

1.2 Разработка принципиальной электрической схемы усилителя

1.3 Электрический расчет

Заключение

Используемая литература

Приложение

Введение

Характерной особенностью современных электронных усилителей является исключительное многообразие схем, по которым они могут быть построены.

Усилители различаются по характеру усиливаемых сигналов: усилители гармонических сигналов, импульсные усилители и т. д. Также они различаются по назначение, числу каскадов, роду электропитания и другим показателям.

Однако одним из наиболее существенных классификационных признаков является диапазон частот электрических сигналов, в пределах которого данный усилитель может удовлетворительно работать. По этому признаку различают следующие основные типы усилителей:

- Усилители низкой частоты, предназначенные для усиления непрерывных периодических сигналов, частотный диапазон которых лежит в пределах от десятков герц до десятков килогерц. Характерной особенностью УНЧ является то, что отношение верхней усиливаемой частоты к нижней велико и обычно составляет не менее нескольких десятков.

- Усилители постоянного тока - усиливающие электрические сигналы в диапазоне частот от нуля до высшей рабочей частоты. Они позволяют усиливать как переменные составляющие сигнала, так и его постоянную составляющую.

- Избирательные усилители - усиливающие сигналы в очень узкой полосе частот. Для них характерна небольшая величина отношения верхней частоты к нижней. Эти усилители могут использоваться как на низких, так и на высоких частотах и выступают в качестве своеобразных частотных фильтров, позволяющих выделить заданный диапазон частот электрических колебаний. Узкая полоса частотного диапазона во многих случаях обеспечивается применением в качестве нагрузки таких усилителей колебательного контура. В связи с этим избирательные усилители часто называют резонансными.

- Широкополосные усилители, усиливающие очень широкую полосу частот. Эти усилители предназначены для усиления сигналов в устройствах импульсной связи, радиолокации и телевидения. Часто широкополосные усилители называют видеоусилителями. Помимо своего основного назначения, эти усилители используются в устройствах автоматики и вычислительной техники.

1. Основная часть

1.1 Аналитический обзор

Современные усилители низкой частоты выполняются преимущественно на биполярных и полевых транзисторах в дискретном или интегральном исполнении, причем усилители в микроисполнении отличаются от своих дискретных аналогов, главным образом, конструктивно-техническими особенностями.

В качестве источника входного сигнала в усилителях низкой частоты могут входить микрофон, звукосниматель, предыдущий усилитель. Большинство из источников входного сигнала развивают очень низкое напряжение. Подавать его непосредственно на каскад усиления мощности не имеет смысла, т. к. при слабом управляющем напряжении невозможно получить значительные изменения выходного тока, а следовательно, выходной мощности. Поэтому в состав структурной схемы усилителя, кроме выходного каскада, отдающего требуемую мощность, входят и каскады предварительного 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 качестве нагрузки транзистора может быть использован и трансформатор. Такие каскады называют трансформаторными. Однако в следствии большой стоимости, значительных размеров и массы трансформатора, а также из-за неравномерности амплитудно-частотных характеристик трансформаторные каскады предварительного усиления применяются весьма редко.

В каскадах предварительного усиления на биполярных транзисторах чаще других используется схема с общим эмиттером, которая обладает высоким коэффициентом усиления по напряжению и мощности, сравнительно большим входным сопротивлением и допускает использование одного общего источника питания для цепей эмиттера и коллектора.

Простейшая схема резистивного усилительного каскада с общим эмиттером и питанием от одного источника показана на рис 1.

Рис. 1 Усилитель с общим эмиттером.

Данная схема 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 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 параметров даже у однотипных транзисторов делают режим работы каскада неустойчивым при смене транзистора, а также с течением времени.

Более эффективной является схема с фиксированным напряжением смещения на базе, представленная на рис 2.

В этой схеме резисторы и подключенные параллельно источнику питания Ек составляют делитель напряжения. Делитель, образованный резисторами и должен обладать достаточно большим сопротивлением, иначе входное сопротивление каскада окажется малым.

При построении схем транзисторных усилителей приходится принимать меры для стабилизации положения рабочей точки на характеристиках. Основной дестабилизирующий фактор - влияние температуры. Существуют

Рис. 2 Усилительный каскад.

различные способы термостабилизации режима работы транзисторных каскадов. Наиболее распространенные из них реализуются с помощью схем, показанных на рис 3-5.

Рис. 3 Усилительный каскад c терморезистором.

Рис. 4 Усилительный каскад с диодом.

Рис. 5 Усилительный каскад с цепочкой эмиттерной стабилизации RэСэ.

В схеме на рис.3 терморезистор с отрицательным температурным коэффициентом сопротивления включен в базовую цепь таким образом, что при повышении температуры происходит уменьшение отрицательного напряжения на базе за счет уменьшения сопротивления терморезистора. При этом происходит уменьшение тока базы, а следовательно, и тока коллектора.

Одна из возможных схем термостабилизации с помощью полупроводникового диода показана на рис 4. В этой схеме диод включен в обратном направлении, а температурная характеристика обратного тока диода должна быть аналогична температурной характеристике обратного тока коллектора транзистора. При смене транзистора стабильность ухудшается из-за разброса величины обратного тока коллектора.

Наибольшее распространение получила схема термостабилизации режима, показанная на рис 5. В этой схему навстречу фиксированному прямому напряжению смещения, снимаемому с резистора включено напряжение, возникающее на резисторе Rэ при прохождении через него тока эмиттера. Пусть, например, при увеличении температуры постоянная составляющая коллекторного тока возрастет. Увеличение тока коллектора приведет к увеличению тока эмиттера и падению напряжения на резисторе Rэ. В результате напряжение между эмиттером и базой уменьшиться, что приведет к уменьшению тока базы, а следовательно, тока коллектора. В большинстве случаев резистор Rэ шунтируется конденсатором большой емкости. Это делается для отвода переменной составляющей тока эмиттера от резистора Rэ.

1.2 Разработка принципиальной электрической схемы усилителя

Схемная реализация входного каскада представлена на рис 6.

Рис. 6 Схема входного каскада.

Это схема дифференциального каскада. Я решил выбрать дифференциальный каскад по следующим причинам:

- дифференциальный каскад обеспечивает повышенную температурную стабильность предварительного усиления

- к дифференциальному каскаду проще подключить обратную связь

- у дифференциального каскада сравнительно большое входное сопротивление.

Схемная реализация каскада предварительного усиления представлена на рис 7. Это схема усилителя на биполярном транзисторе включенном по схеме с общим эмиттером. Я выбрал эту схему, так как у нее сравнительно большие коэффициенты усиления по напряжению и по току, а также большое входное сопротивление. Недостаток этой схемы - сдвиг фаз между входным и выходным сигналом равен 180.

Рис. 7 Каскад предварительного усиления.

Схемная реализация выходного каскада представлена на рис 8.

Рис. 8 Схема выходного каскада.

Это схема двухтактного усилителя мощности работающего в режиме В. Двухтактный усилитель мощности обладает более низким коэффициентом нелинейных искажений, чем однотактный усилитель мощности. Также важным преимуществом двухтактной схемы является ее малая чувствительность к пульсациям питающих напряжений. Недостатком данной схемы является трудность подбора одинаковых транзисторов.

1.3 Электрический расчет

Рассчитаем максимальное напряжение в нагрузке по формуле:

В

Определим максимальный ток протекающий через нагрузку:

А

Рассчитаем требуемый коэффициент усиления усилителя по формуле:

Определим ориентировочное количество каскадов предварительного усиления по следующей формуле:

Полученное по формуле (8) количество каскадов округляют до ближайшего целого нечетного числа (в большую сторону), так как схема с ОЭ дает сдвиг фаз 180 n = 5

Рассчитаем напряжение питания усилителя по формуле:

где - падение напряжения на переходе коллектор-эмиттер выходного транзистора в режиме насыщения, В;

- падение напряжения на резисторе, установленном в эмиттерной цепи выходного каскада, В;

Для большинства мощных транзисторов = 0,5..2 В. Предварительно можно принять = 1 В. Зададимся падением напряжения на резисторе, установленном в эмиттерной цепи: = 1 В.

Подставим рассчитанные напряжения в формулу (5) и определи напряжение питания усилителя:

В

Зная напряжение питания усилителя и максимальный ток протекающий через нагрузку, выберем транзисторы для выходного каскада по следующим условиям:

Ikmax Iнmax + Ikп

Uкэmax 2 Ek

По справочной литературе [5,6,7,8] выбираем следующие транзисторы:

VT8 KT827B

VT9 KT825B

Со следующими параметрами:

Uкэmax8 = 100 В Ikmax8 = 20 А = 3 В

Характеристики транзистора представлены на рис 9, 10.

Рис. 9 Входные характеристики транзистора.

По рис. 9 определим напряжение на переходе база-эмиттер:

Рассчитаем сопротивление резисторов R9 и R10 по формуле:

Ом

Приведем рассчитанное сопротивление к ряду Е24:

Ом

По рис. 10 определим ток коллектора покоя, а также статический коэффициент передачи тока транзистора VT8:

Ikп8 = 4 А h21Э8 = 39000

Рис. 10 Зависимость статического коэффициента передачи тока от тока коллектора

Рассчитаем мощность рассеиваемую на резисторе:

Определим ток базы покоя транзисторов выходного каскада:

Определим максимальный ток базы транзисторов выходного каскада:

Определим ориентировочный максимальный ток коллектора VT5:

Ikmax5 = 10IБmax8 = 1051310-6 = 5.13 mA

Зная максимальный ток базы транзистора VT8 и напряжение питания, выберем транзисторы для реализации защиты по току:

Ikmax Iбmax8

Uкэmax 2 Ek

По справочной литературе [5,6,7,8] выбираем следующие транзисторы:

VT6 KT215В - 1

VT7 KT214В - 1

Со следующими параметрами:

Uкэmax7 = 80 В Ikmax7 = 40 мА

Характеристики транзистора представлены на рис 11,12,13,14,15

Рассчитаем максимальный ток коллектора VT8:

Примем значение сопротивления резистора равным 0,036 Ом

Рассчитаем минимальное падение напряжения на резисторе :

Рассчитаем максимальное падение напряжения на резисторе :

Зная максимальный ток коллектора и напряжение питания, выбираем транзистор VT5 по следующим критериям:

Ikmax Iкmax5

Uкэmax 2 Ek

VT5 КТ214В - 1

Характеристики транзистора представлены на рис. 11, 12,13. По графику зависимости h21Э (IЭ) определим минимальный ток коллектора VT5:

Рассчитаем ток коллектора покоя VT5 по формуле:

Из рис. 11 определим статический коэффициент передачи тока для тока эмиттера равного 20,513 мА.

Рис. 11 Зависимость статического коэффициента передачи тока от тока эмиттера.

Определим ток базы покоя для VT5 по формуле:

Рис. 12 Минимальный ток коллектора.

По рис.13 определим напряжение база - эмиттер:

Рис. 13 Входные характеристики

Рассчитаем максимальный ток коллектора транзистора VT5:

Рассчитаем резистор по формуле:

Приведем рассчитанное сопротивление к ряду Е24:

Рассчитаем максимальный ток базы транзистора VT5:

Определим ориентировочный ток коллектора покоя для транзистора VT4 по формуле: усилитель резистор ток конденсатор

Рассчитаем ориентировочный максимальный ток коллектора для транзистора VT4 по формуле:

Зная максимальный ток коллектора и напряжение питания, выбираем трансформатора VT4 исходя из следующих условий:

Ikmax Iкmax4

Uкэmax 2 Ek

VT4 КТ 215В - 1

Характеристики представлены на рис 14, 15

Из рис.16 Определим минимальный ток коллектора транзистора VT4:

Рис. 14 Минимальный ток коллектора

Определим ток коллектора покоя для VT4:

По рис. 17 определим статический коэффициент передачи тока:

Рис. 15 Статический коэффициент передачи тока

Определим ток базы покоя для транзистора VT4 по формуле:

Из рис. 13 определим напряжение базы - эмиттер для

Рассчитаем максимальный ток базы транзистора VT4:

Определим значение резистора по формуле:

Приведем рассчитанное сопротивление к ряду Е24:

Определим ориентировочный ток коллектора покоя транзистора VT3

Рассчитаем ориентировочный ток коллектора транзистора VT3:

Зная максимальный ток коллектора и напряжение питания выберем транзистор VT3 по следующим критериям:

Ikmax Iкmax3

Uкэmax 2 Ek

VT3 КТ 214В - 1

Характеристики транзистора представлены на рис 11, 12,13.

Из графика зависимости () определим минимальный ток коллектора:

Рассчитаем ток коллектора покоя транзистора VT3:

По рис. 13 определим статический коэффициент передачи тока:

Определим ток базы покоя транзистора VT3:

Рассчитаем максимальный ток базы транзистора VT3:

Из рис.15 определим напряжения база - эмиттер:

Определим сопротивление по формуле:

Приведем рассчитанное сопротивление к ряду Е24:

Рассчитаем значение резистора по формуле:

Приведем рассчитанное сопротивление к ряду Е24:

Определим ориентировочный ток коллектора покоя транзисторов VT1 и VT2 по формуле:

Рассчитаем ориентировочный максимальный ток коллектора транзисторовVT1 и VT2 по следующей формуле:

Зная максимальный ток коллектора и напряжение питания выберем транзисторы VT1 и VT2 по следующим критериям:

Ikmax Iкmax1

Uкэmax 2 Ek

VT1,VT2 КТ 602 Б

Характеристики транзисторов приведены на рис 16, 17.

По рис.16 определим минимальный ток коллектора:

Рис. 16 Выходные характеристики.

Рассчитаем ток коллектора покоя транзисторов VT1 и VT2:

Из рис. 17 определим статический коэффициент передачи тока:

Рис. 17 Зависимость статического коэффициента передачи тока от напряжения коллектор-эмиттер.

Определим ток базы покоя для транзистора VT1:

Рассчитаем максимальный ток базы для транзистора VT1:

Определим ток, протекающий через резистор :

Из рис. 17 определим напряжение коллектор - эмиттер:

Определим значение резистора по формуле:

Приведем рассчитанное сопротивление к ряду Е24:

По справочной литературе [5,6,7,8] определим входное сопротивление транзисторов:

Из схемы замещения рис. 18 определим входное сопротивление усилителя:

Определим максимальное отклонение температуры от среднего значения:

Рис. 18 Схема замещения усилителя.

Определим изменение напряжения база - эмиттер для транзистора VT2 с изменением температуры. Зная, что при изменении температуры на напряжение изменяется на 2.3мВ. Следовательно:

Изменение напряжения коллектор - эмиттер равно 0.7В

Определим коэффициент обратной связи по постоянному току:

Определим значение сопротивления резистора :

Приведем рассчитанное сопротивление к ряду Е24:

Определим коэффициент усиления по току усилителя при помощи схемы замещения представленной на рис. 18

По схеме замещения определим коэффициент разветвления:

Определим коэффициент усиления по напряжению:

Рассчитаем коэффициент усиления по напряжению усилителя с обратной связью:

- коэффициент обратной связи по переменному току равен :

Определим значение сопротивления резистора :

Приведем рассчитанное сопротивление к ряду Е24:

Разобьём данный нам коэффициент частотных искажений на 2 части:

Мнвх=104/20

Мнос=104/20

Мв=106/20

Рассчитаем ёмкость конденсатора С1 по формуле:

Рассчитаем ёмкость конденсатора С2 по формуле:

Рассчитаем ёмкость конденсатора С3 по формуле:

Определим коэффициент петлевого усиления по переменному току:

(58)

Рассчитаем коэффициент нелинейных искажений для выходного каскада методом двух ординат:

Uвых изменяем от 0 до Uнmax

По рис. 10 для рассчитанных значений тока эмиттера определяем статический коэффициент передачи тока. Затем рассчитаем ток коллектора:

Для рассчитанных значений тока коллектора определяем ток базы:

Из рис. 18 определяем напряжение база-эмиттер для рассчитанных токов базы.

Рассчитываем входное напряжение:

Таблица 1

h21э

Ik

Iб, мкА

Uбэ

Uвх

0

4

39000

4

103

0,6

0,74

4

5

35000

5

143

0,6

4,78

8

6

29000

6

207

0,6

8,82

12

7

27000

7

259

0,6

12,85

16

8

20000

8

400

0,6

16,9

Построим график зависимости Uн от Uвх

Рис.19 График зависимости.

Определим половину максимального входного напряжения и для этого значения по графику рис. 21 определим значение напряжения на нагрузке:

U0=8 В

Коэффициент нелинейных искажений для входного каскада:

Расчет охладителя.

Исходные данные:

tp - предельная температура рабочей области tp = 473 К

Pк - рассеиваемая прибором мощность Рк = 125 Вт

t0 - температура окружающей среды t0 = 273 K

RTп-к - внутреннее тепловое сопротивление прибора переход-корпус

RTп-к = 1,4

Определим по справочной литературе [5,6,7,8] площадь контактной поверхности:

Sk = 4010-3 2810-3 = 1,1210-3 м3

Рассчитаем тепловое сопротивление контакта между прибором и охладителем Rk:

Определим перегрев места крепления прибора с охладителем:

Так как перегрев места крепления транзистора очень маленький, то, я считаю, что охладитель не требуется.

Заключение

Спроектированный усилитель работает на двухполярном питании 15. Имеет полосу пропускания от 5 Гц до 100 кГц, а также коэффициент нелинейных искажений не более 5 %. В спроектированном усилителе предусмотрена защита выходного каскада по току.

В процессе выполнения курсового проекта были выполнены необходимые расчеты. На основе произведенных расчетов можно сделать выводы:

- рассчитанный каскад является усилителем тока.

- входное сопротивление каскада больше выходного сопротивления, значит усилитель практически не вносит искажений в усиливаемый сигнал.

Рассчитанный усилительный каскад является экономичным, так как его схема не содержит лишних элементов; Все сопротивления, транзисторы и диоды выбраны малой мощности, что говорит об малом энергопотреблении и выбранная элементная база достаточно широко распространена, а значит стоит недорого.

Недостатком спроектированного усилителя является подборка элементов, так как очень трудно подобрать одинаковые транзисторы. Также недостатком данного усилителя является сравнительно большое количество элементов, что приводит к трудностям при настройке схемы усилителя.

Используемая литература

1. Гершунский Б.С. Справочник по расчёту электронных схем.- Киев. Издательское Объединение «Высшая школа» 1977г. - 90 с.

2. Кибакин В.М. Основы теории и разработки транзисторных низкочастотных усилителей мощности. - М.: Радио и связь, 1988. - 240

3. Манаев Е.И. Основы радиоэлектроники. - 3-е изд., перераб. И доп. - М.; Радио и связь, 1988 - 199 с: ил.

4. Мощные полупроводниковые приборы. Транзисторы: Справочник / Б. А. Бородин, В. М. Ломакин, В. В. Мокряков и др.; Под ред. А. В. Голомедова. -- М.: Радио и связь, 1985. -- 560 с.

5. Полупроводниковые приборы. Транзисторы малой мощности./А.А. Зайцев:Под ред А.В. Голомедова. - М.: Радио и связь, КубК-а 1994. - 384с.;ил.

6. Полупроводниковые приборы. Транзисторы средней и большой мощности./А.А. Зайцев:Под ред А.В. Голомедова. - М.: Радио и связь, КубК-а 1994. - 384с.;ил.

7. Петухов В. М.Транзисторы и их зарубежные аналоги. Маломощные транзисторы. Справочник. В 4 т. Т. 1. Издание второе, исправленное.-- М/ ИП РадиоСофт, 2000.-- 688 е.: ил.

8. Расчет электронных схем. Примеры и задачи. /Г.И. Изъюрова М.: Высш. шк., 1987. - 325 с.; ил.

9. Усатенко С.Т. Выполнение электрических схем по ЕСКД: Справочник. - М.: Издательство стандартов, 1989. - 325 с.

Приложение

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Расчет 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 13.02.2015

  • Разработка 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 09.03.2013

  • Заданные 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 10.05.2009

  • Порядок определения выходных параметров каскада. Расчет значения постоянной составляющей тока коллектора и амплитуды выходного напряжения. Определение величины емкости разделительного конденсатора и коэффициента усиления по мощности усилительного каскада.

    курсовая работа [850,8 K], добавлен 15.05.2013

  • Составление эквивалентной схемы усилителя для области средних частот, расчет его параметров. Определение сопротивления резистора, мощности, рассеиваемой им для выбора транзистора. Вычисление полного тока, потребляемого усилителем и к.п.д. усилителя.

    контрольная работа [133,5 K], добавлен 04.01.2011

  • Проектирование 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 29.06.2015

  • Разработка 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

  • Проектирование 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 25.03.2012

  • Особенности 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 02.02.2014

  • Разработка функциональной и принципиальной схем генераторов прямоугольных импульсов, синусоидальных колебаний, шума и линейно-изменяющегося напряжения. Расчет трансформатора, усилителя мощности, конденсатора, резистора и надежности радиоэлементов.

    курсовая работа [333,2 K], добавлен 13.12.2015

  • Разработка 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 22.03.2014

  • Составление 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 07.12.2012

  • Расчет усилителя с реостатно–емкостными связями, работающего в области низких частот 10 Гц – 100 кГц. Выбор транзистора выходного каскада. Значение максимального тока на нагрузке. Проверка правильности выбора транзистора по верхней частоте, его схема.

    курсовая работа [962,4 K], добавлен 11.09.2015

  • Определение сигнальных параметров транзистора и разработка принципиальной схемы однокаскадного усилителя. Расчет сопротивления резисторов и составление схемы каскада в области средних частот. Линейная схема и повышение коэффициента усиления каскада.

    контрольная работа [316,5 K], добавлен 29.08.2011

  • Изучение работы усилителей постоянного тока на транзисторах и интегральных микросхемах. Определение коэффициента усиления по напряжению. Амплитудная характеристика усилителя. Зависимость выходного напряжения от напряжения питания сети для усилителя тока.

    лабораторная работа [3,3 M], добавлен 31.08.2013

  • Разработка электронного линейного усилителя, усиливающего заданную мощность. Рассчет выходного, промежуточного и входного каскада. Конструкторский расчет: разделительных конденсаторов; мощности, рассеиваемой на резисторах; общего тока потребления.

    курсовая работа [211,3 K], добавлен 27.04.2010

  • Расчет 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 22.09.2012

  • Выбор 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 29.11.2011

  • Выбор и анализ структурной схемы усилителя постоянного тока. Расчет дифференциального каскада усилителя, определение величины напряжения питания. Выбор транзисторов, расчет номинала резисторов. Коэффициент усиления конечного и дифференциального каскадов.

    курсовая работа [197,2 K], добавлен 12.01.2015

  • Разработка 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 16.10.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.