Разработка, составление и расчет схемы стационарного телевизионного приемника
Анализ существующих схем простейших усилителей. Расчет оконечного каскада мощного и предварительного усилителя. Описание схемы электрической принципиальной. Выбор стандартных резисторов и конденсаторов. Определение сопротивления коллекторной цепи.
Рубрика | Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника |
Вид | курсовая работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 24.03.2016 |
Размер файла | 517,9 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/
Введение
В современной технике широко используется принцип управления энергией, позволяющий при помощи затраты небольшого количества энергии управлять энергией, но во много раз большей. Форма как управляемой, так и управляющей энергии может быть любой: механической, электрической, световой, тепловой и т.д.
Частный случай управления энергией, при котором процесс управления является плавным и однозначным, и управляемая мощность превышает управляющую, носит название усиления мощности или просто усиления; устройство, осуществляющее такое управление, называют усилителем.
Усилители электрических сигналов применяются во многих областях современной науки и техники. Особенно широкое применение усилители имеют в радиосвязи и радиовещании, радиолокации, радионавигации, радиопеленгации, телевидении, звуковом кино, дальней проводной связи, технике радиоизмерений, где они являются основой построения всей аппаратуры.
Кроме указанных областей техники, усилители широко применяются в телемеханике, автоматике, счетно-решающих и вычислительных устройствах, в аппаратуре ядерной физики, химического анализа, геофизической разведки, точного времени, медицинской, музыкальной и во многих других приборах.
В первых усилителях в качестве усилительных элементов использовались электронные лампы, которые имели множество недостатков, в частности, большие размеры и высокую потребляемую мощность. В современных усилителях качестве усилительных элементов используются полупроводниковые приборы, которые лишены этих недостатков.
1. Назначение и условия эксплуатации
Трансформаторные схемы усиления имеют свои недостатки, не позволяющие использовать их довольно широко. Одним из таких недостатков является их громоздкость. Однако такая схема отлично подходит для стационарного телевизионного приемника, который будет находиться на одном месте, что не вызовет затруднений с его перемещением.
Разрабатываемый усилитель должен удовлетворять требованиям, предъявляемым к стационарным Р-1А, работающих в оттапливаемых помещениях (1-я группа ГОСТ 16019 - 78 - радиостанции сухопутной и подвижной службы, требования к устойчивости и механические, и климатические воздействиям и методы испытаний), эксплуатируемой в умеренно-холодном климате (ГОСТ 15150 - 69 - машины, приборы и другие технические изделия. Исполнение для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортировке в части воздействия климатических факторов внешней среды).
Изделие должно сохранить свои характеристики после пребывания в нерабочем состоянии по ГОСТ 15150 - 69 при температуре от - 50 до +55°С.
По ГОСТ 16019 - 78 диапазон частот вибрации 10 - 30 Гц, виброускорение 19,6 м/с, пониженное атмосферное давление 61 кПа.
1.2 Предварительные расчеты
Для определения количества каскадов определяем общий коэффициент усиления по напряжению всего усилителя. Для этого определяем напряжение на выходе усилителя по формуле
,
где Pвых - мощность в нагрузке, Вт: Pвых=2
RН - сопротивление нагрузки, Ом: RН=6
Определяем коэффициент усиления по напряжению всего усилителя по формуле
где Uвх - напряжение, поступающее от детектора, мВ: Uвх=120
Определяем коэффициент усиления усилителя в логарифмических единицах по формуле
Учитывая, что коэффициент усиления по напряжению одного каскада принято иметь не более 15 дБ, так как нелинейные искажения могут превышать допустимый уровень, принимаем количество каскадов равным трем. Выбираем схему, состоящую из трех каскадов, где оконечным каскадом будет двухтактная трансформаторная схема, предоконечным каскадом является фазоинверсный каскад, каскадом предварительного усиления будет схема с общим эмиттером. Структурная схема усилителя представлена на чертеже ПК 200108.314.08.09.Э1.
1.3 Описание существующих конструкций
Транзисторные усилители низкой частоты обычно строятся по двум схемам - трансформаторная и бестрансформаторная. Бестрансформаторная схема используется чаще всего из-за ее основных преимуществ. Во-первых - нет необходимости использовать трансформаторы, занимающие достаточно много места. Во-вторых - отсутствие трансформаторов означает отсутствие паразитных высокочастотных резонансов, значительно ухудшающих качество сигнала. В целом в бестрансформаторном варианте можно значительно улучшить качество сигнала путем правильного подбора компонентов.
Но у этой схемы есть свой существенный недостаток - трудность подбора двух транзисторов (особенно при использовании транзисторов разной полярности) с характеристиками, близкими на всем диапазоне значений выходного сигнала. Это приводит к значительному усложнению схемы. К тому же бестрансформаторную схему нельзя приспособить к широкому диапазону нагрузок, а это недопустимо в усилителе такого типа.
Поэтому была применена трансформаторная схема усиления, лишенная недостатков трансформаторной. Ее основные достоинства это:
- широкополосность;
- обеспечение наилучшего согласования нагрузки с выходным сопротивлением усилителя;
- обеспечение симметричности выходной цепи усилителя;
- цепь нагрузки изолируется от действующих в цепях усилителя постоянных напряжений.
1.4 Описание схемы электрической принципиальной
Схема содержит три каскада. Предварительный каскад построен по схеме с общим эмиттером. Транзистор VT1 предназначен для усиления сигнала. Резисторы R1 и R2 образуют делитель напряжения для подачи на базу напряжения смещения. Резистор R4 и конденсатор С4 обеспечивают температурную стабилизацию схемы. Конденсаторы С2 и С3 одинаковы, емкость большая, они называются разделительными - не допускают шунтирования входных цепей усилительных каскадов по постоянному току.
Фазоинверсный предоконечный каскад включает в себя трансформатор TV1, вторичная обмотка которого имеет вывод со средней точки. Он применяется для последующего включения оконечного каскада - двухтактного. Усиленный сигнал воспроизводится на динамической головке ВА1.
2. Расчет элементов схемы электрической принципиальной
2.1 Расчет оконечного каскада
1.Определяем колебательную мощность, отдаваемую каскадом по формуле
где Pвых - мощность в нагрузке, Вт: Рвых=2
??тр - КПД транзистора, принимаем равным 0,7
2.Определив отдаваемую каскадом мощность, можно выбрать тип транзистора. Это КТ 814 А. Основными параметрами транзистора являются РКМАХ= 10 Вт, UКЭМАХ= 2,5 Вт, IKMAX= 1,5 A, h21ЭMIN=40, fh21Э= 3МГц.
3. Определяем дополнительное напряжение на коллекторе транзистора по формуле
где UKMAX - максимально допустимое напряжение на коллекторе транзистора, В: UKMAX= 25
4. Определяем величину импульса тока в коллекторной цепи по формуле
5. Определяем сопротивление нагрузки, вносимое в половину первичной обмотки трансформатора по формуле
где UKm - амплитуда напряжения в цепи коллектора UKm=UKo-UKOCT
где UKOCT - остаточное напряжение на коллекторе, В: UKOCT= 1
UKm=8,75-1=7,75 В
6. Строим нагрузочную характеристику каскада по двум точкам
1 точка - UKo = 8,75 B
2 точка -
7. Определяем отдаваемую каскадом мощность по формуле
8. Определяем мощность рассеяния на коллекторе транзистора по формуле
9. Определяем исходный ток коллектора по формуле
Исходя из полученных данных находим амплитуду тока коллектора по формуле
По статической характеристике определяем:
-ток базы IБ0= 0,6 мА
-напряжение смещения UБ0= 0,75 В
Для максимального выходного тока IKMAX= 0,63 А находим следующие значения
-IБМАХ= 15 мА
-UБМАХ= 0,98 В
Исходя из этих данных определяем амплитуды тока и напряжения базы
10. Определяем входное сопротивление с учетом цепи смещения по формуле
11. Определяем амплитуду тока базы с учетом запаса по входной мощности по формуле
12. Определяем требуемую входную мощность по формуле
13. Определяем коэффициент усиления по мощности по формуле
14. Определяем значения резисторов делителя по формуле
15. Определяем мощность рассеяния на резисторах R9 и R10 по формулам
16. Определяем наибольшее значение напряжения на резисторе R9 по формуле
17. Определяем напряжение входного сигнала по формуле
18. Определяем сопротивление первичной обмотки входного трансформатора по формуле
19. Определяем параметры выходного трансформатора. Для этого определяем коэффициент трансформации по формуле
Определяем сопротивление первичной обмотки по формуле
Определяем сопротивление вторичной обмотки по формуле
Определяем индуктивность первичной обмотки
Определяем индуктивность всей обмотки
20. Определяем коэффициент нелинейных искажений
По полученным значениям напряжения сигнала и коллекторного тока строим динамическую характеристику каскада. Крайние точки соответствуют минимальному и максимальному значениям выходного тока.
IMAX= 0,66 A
IMIN= 0,063 A
I0= 0,4 A
I1= 0,51 A
I2= 0.27 A
Определяем гармоники тока и его среднее значение по формулам
Правильность определения токов гармоник проверяем по формуле
Определяем коэффициент гармоник по формуле
Вывод:
21. Определяем коэффициент усиления по напряжению оконечного каскада по формуле
2.2 Расчет предоконечного каскада
1. Выбираем транзистор по следующим параметрам
UKMAX ? EK = 24 В
IKMAX ? 2·IБMAX = 2·15·10-3 = 30 мА
таким параметрам отвечает транзистор КТ3107Д с параметрами
PKMAX = 300 мВт
IKMAX = 100 мA
UKMAX = 25 B
h21ЭMIN = 180
fГР = 200 МГц
2. Определяем ток коллектора транзистора в точке покоя по формуле
3. Определяем напряжение в точке покоя по формуле
4. Определяем положение точки покоя на статической характеристике транзистора КТ3107Д и определяем ток базы и напряжение базы в точке покоя
IБ0 = 0,11 мА
UБ0 = 0,9 В
5. Определяем сопротивление резистора в цепи эмиттера и его мощность рассеяния по формулам
6. Определяем ток делителя в цепи смещения по формуле
7. Определяем сопротивления и мощности рассеяния резисторов делителя
где UR7 = 0,2·EK = 0,2·24 = 4,8 В
8. Определяем общее сопротивление делителя по формуле
9. Определяем емкость конденсатора в цепи эмиттера по формуле
10. Определяем коэффициент усиления по напряжению по формуле
где
RK?=RBX 3 KAC = 64,8 Ом
11. По нагрузочным характеристикам определяем IБМАХ = 0,35 мА
12. Определяем сопротивление коллекторной цепи второго каскада по формулам
2.3 Расчет каскада предварительного усиления
усилитель электрический резистор конденсатор
1. Выбираем транзистор для предварительного каскада.
Для выбора транзистора определим допустимое напряжение между коллектором и эмиттером и допустимый ток коллектора
UKMAX? Ek = 24 B
IKMAX? 2·IБMAXOK = 2·0,74·10-3 = 1,52 мА
Таким требованиям отвечает транзистор КТ3107Д с параметрами
PKMAX = 300 мВт
IKMAX = 100 мA
UKMAX = 25 B
fГР = 200 МГц
2. Определяем ток в точке покоя по формуле
Принимаем IKo= 4мА, так как при меньших значениях резко снижается усиление по току.
3. Определяем сопротивление в цепи коллектора по формуле
4. Определяем сопротивление в цепи эмиттера по формуле
5. Определяем величину сопротивления в цепи делителя, для этого задаем величину коэффициента нестабильности S=3, по формуле
где - сопротивление базы
- коэффициент передачи тока в схеме с общей базой
RЭ = R4 = 1200 Ом
6. Определяем сопротивления в цепи делителя по формулам
где IЭ = IK0 = 4·10-3 A
7. Определяем коэффициент усиления по напряжению каскада по формуле
8. Определяем емкость С4 по формуле
9. Определяем емкости разделительных конденсаторов по формуле
10. Определяем параметры элементов фильтра в цепи питания по формулам
11. Определяем общий коэффициент усиления всего усилителя
2.4 Выбор элементов схемы
Выбор элементов проектируемого усилителя низкой частоты проводим исходя из расчета элементов схемы электрической принципиальной, а так же с учетом условий эксплуатации.
Расчетные и принятые номинальные значения элементов схемы электрической принципиальной сведены в таблицах 2 и 3
Таблица 2 - Конденсаторы
Обозначение |
Рассчитанная емкость, мкФ |
Номинальная емкость, мкФ |
Номинальное напряжение, В |
Марка |
|
C1 |
100 |
100 |
25 |
К50-35 |
|
C2 |
2,2 |
5 |
25 |
К50-35 |
|
C3 |
2,2 |
5 |
25 |
К50-35 |
|
C4 |
4,14 |
5 |
25 |
К50-35 |
|
C5 |
62 |
100 |
25 |
К50-35 |
Таблица 3 - Резисторы
Обозначение |
Расчитанное сопротивление, Ом |
Номинальное сопротивление, Ом |
Рассчитанная мощность, Вт |
Номинальная мощность, Вт |
Марка |
|
R1 |
10695 |
12000 |
- |
0,25 |
С1-4 |
|
R2 |
1783 |
1800 |
- |
0,25 |
С1-4 |
|
R3 |
2400 |
2700 |
0,04 |
0,125 |
С1-4 |
|
R4 |
1200 |
1200 |
0,019 |
0,125 |
С1-4 |
|
R5 |
42000 |
50000 |
0,007 |
0,125 |
С1-4 |
|
R6 |
17000 |
20000 |
0,0019 |
0,125 |
С1-4 |
|
R7 |
160 |
200 |
0,14 |
0,25 |
С1-4 |
|
R8 |
1171 |
1200 |
0,0019 |
0,125 |
С1-4 |
|
R9 |
50 |
100 |
0,011 |
0,125 |
С1-4 |
|
R10 |
1280 |
1300 |
0,42 |
0,5 |
С1-4 |
Заключение
Целью курсового проекта являлась разработка, составление и расчет схемы стационарного телевизионного приемника.
В ходе выполнения курсового проекта разработана схема электрическая структурная, схема электрическая принципиальная, рассмотрены условия эксплуатации, проведен сравнительный анализ существующих схем простейших усилителей. Проведены расчеты оконечного каскада мощного усиления, предоконечного каскада и предварительного усилителя, определены коэффициенты усиления отдельных каскадов и усилителя в целом. Рассчитаны значения сопротивлений и емкостей схемы, на основе которых проведен выбор стандартных резисторов и конденсаторов, составлен перечень элементов.
Список используемых источников
1. Вайсбурд Ф.И., Панаев Г.А., Савельев Б.Н. Электронные приборы и усилители. - М.: Радио и связь, 2010
2. Хиленко В.И. Основы радиоэлектроники. - Л.: Судостроение, 1983
3. Буланов Ю.А., Усов С.А. Усилители и радиоприемные устройства. - М.: Высшая школа, 2010
4. Арестов К.А., Яковенко Б.С. Основы электроники: Учебное пособие для техникумов. - М.: Радио и связь, 2009
5. Хиленко В.И. Основы радиоэлектроники: Учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. - Л.: Судостроение, 2011
6. Гольцев В.Р., Богун В.Д., Хиленко В.И. Электронные усилители. - М.: Высшая школа, 1990
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
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 29.08.2011Составление 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 07.12.2012Выбор структурной схемы приемника. Составление его принципиальной электрической схемы, расчет входной цепи, усилителя радиочастоты, преобразователя частоты, детектора. Выбор схемы автоматической регулировки усиления и числа регулируемых каскадов.
курсовая работа [171,5 K], добавлен 21.10.2013Разработка 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 13.10.2021Составление и расчет электрической схемы, выбор радиодеталей и составление перечня их. Выбор и обоснование структурной схемы усилителя. Расчет оконечного каскада усилителя. Построение результирующей амплитудной и фазовой характеристик усилителя.
курсовая работа [467,3 K], добавлен 11.07.2012Описание 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 03.03.2014Параметры расчета предварительного и оконечного каскадов передатчика на биполярных транзисторах. Расчёт оконечного каскада. Параметры транзистора 2Т903А. Результат расчёта входной цепи. Результаты расчёта коллекторной цепи. Расчёт предоконечного каскада.
лабораторная работа [226,3 K], добавлен 26.01.2009Расчет оконечного каскада передатчика и цепи согласования с антенной. Составление структурной схемы РПУ. Выбор структурной схемы передатчика и транзистора для выходной ступени передатчика. Расчет коллекторной и базовой цепи, антенны, параметров катушек.
курсовая работа [92,6 K], добавлен 24.04.2009Обоснование функциональной схемы передатчика. Расчет и определение транзистора для оконечной ступени передатчика. Расчет оконечного каскада, входного сопротивления антенны, цепи согласования. Определение коллекторной цепи генератора в критическом режиме.
курсовая работа [129,0 K], добавлен 14.04.2011Разработка схемы электрической принципиальной. Выбор номиналов резисторов, конденсаторов и усилителя. Расчет полосового фильтра. Статистический анализ схемы фильтра (анализ Монте-Карло), обоснование допусков на номиналы. Конструирование платы фильтра.
курсовая работа [741,2 K], добавлен 14.01.2016Расчет предварительного усилителя. Выбор типа операционного усилителя и схемы выпрямителя. Расчёт фильтра и буферного каскада. Определение расчётного значения общего коэффициента передачи. Выбор стабилизатора напряжения. Описание принципиальной схемы.
курсовая работа [644,5 K], добавлен 04.05.2012Проектирование радиотелефонного приемника: выбор структурной супергетеродинной схемы с двойным преобразованием частоты, расчет полосы пропускания общего радиотракта и второго усилителя. Разработка электрической принципиальной схемы УКВ-радиоприемника.
курсовая работа [183,5 K], добавлен 27.05.2013Разработка 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 16.10.2011Порядок разработки однополосного связного передатчика, выбор и расчет его структурной схемы. Методика выбора схемы оконечного каскада. Определение элементов и их конструктивный расчет. Порядок и особенности построения коллекторной цепи, ее элементы.
курсовая работа [2,5 M], добавлен 24.04.2009Структурная схема передатчика. Краткое описание структурной схемы. Трактовка схемных решений для автогенератора. Подробное обоснование роли элементов схемы. Расчет режима оконечного каскада РПУ и коллекторной цепи выходного каскада. Параметры антенны.
курсовая работа [104,4 K], добавлен 24.04.2009Проектирование 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 конструкции амплитудного модулятора. Выбор и обоснование схемы электрической принципиальной. Определение коэффициентов нагрузки для транзисторов, резисторов, конденсаторов, общей интенсивности отказа прибора. Расчет площади печатной платы.
курсовая работа [179,3 K], добавлен 01.06.2015Проектирование связного радиопередающего устройства с частотной модуляцией (ЧМ). Структурные схемы передатчика с прямой и косвенной ЧМ. Расчет оконечного каскада, коллекторной и входной цепей. Расчет цепи согласования оконечного каскада с нагрузкой.
курсовая работа [876,6 K], добавлен 21.07.2010Разработка фильтра высоких частот с характеристикой Чебышева при неравномерности АЧХ 3 дБ второго порядка. Расчет принципиальной схемы, выбор компонентов. Выбор резисторов и конденсаторов из диапазона стандартных значений. Переходная характеристика схемы.
контрольная работа [251,1 K], добавлен 10.12.2015Анализ электрической принципиальной схемы и выбор элементной базы. Выбор резисторов, конденсаторов, транзисторов и печатной платы. Конструкторско-технологический расчет печатной платы. Конструкторские расчеты печатного узла. Расчет теплового режима.
курсовая работа [1,4 M], добавлен 28.02.2013