2.3.5 Расчет межкаскадной корректирующей цепи

Межкаскадная корректирующая цепь четвертого порядка представлена на рисунке 2.10.

Рисунок 2.10 - Межкаскадная корректирующая цепь четвертого порядка.

Цепь такого вида обеспечивает реализацию усилительного каскада с различным наклоном АЧХ, лежащим в пределах необходимых отклонений (повышение или понижение) с заданными частотными искажениями [1]. Таблица коэффициентов, полученная с помощью методики проектирования согласующе-выравнивающих цепей транзисторных усилителей, позволяет выбрать нормированные значения элементов МКЦ исходя из технического задания. МКЦ в данном усилителе должна обеспечить нулевой подъем АЧХ, с частотными искажениями в пределах . Требованиям технического задания соответствуют табличные [1] значения:

Тип транзистора в каскаде, предшествующему данной МКЦ, точно такой же, как и в выходном каскаде. Это имеет значение для параметров нормировки элементов МКЦ оконечного каскада. Для расчета нормированных значений элементов МКЦ, обеспечивающих заданную форму АЧХ с учетом реальных значений Cвых и Rн, следует воспользоваться формулами пересчета [1]:

. (2.28)

Найдем величины, необходимые для расчета нормированных величин по известным формулам:

Пересчитаем табличные величины с учетом корректирующих формул:

(2.29)

Разнормируем элементы МКЦ по формулам:

 , . (2.30)

Рассчитаем номиналы элементов корректирующей схемы:

Рассчитаем дополнительные параметры:

(2.31)

где S210- коэффициент передачи оконечного каскада. Расчет оконечного каскада закончен.

2.4           Расчет предоконечного каскада

Транзистор остался прежним. Это диктуется требованиями к коэффициенту усиления. Значения элементов схемы Джиаколетто и однонаправленной модели не изменились.

2.4.1   Активная коллекторная термостабилизация

Схема активной коллекторной термостабилизации предоконечного каскада приведена на рисунке 2.11.

Рисунок 2.11 – Схема активной коллекторной термостабилизации.

Все параметры для предоконечного каскада остались прежними, но изменилась рабочая точка:

Uкэ0= 16.5В

Iк0= Iк0оконечного/S210Vtоконечного=0.101А.

Энергетический расчет производится по формулам, аналогичным (2.22):

Мощность, рассеиваемая на сопротивлении коллектора:

.

Рассчитаем номиналы схемы по формулам (2.24):

Номиналы реактивных элементов рассчитываются по формулам (2.25):

 

Этим требованиям удовлетворяют следующие номиналы:

2.4.2   Межкаскадная корректирующая цепь

Межкаскадная корректирующая цепь приведена на рисунке 2.12.

Рисунок 2.12 - Межкаскадная корректирующая цепь четвертого порядка.

Методика расчета корректирующей цепи не изменилась, условия – прежние, т.к. тип транзистора не изменился. Транзистор входного каскада аналогичен транзистору предоконечного каскада, поэтому параметры нормировки не изменились. Табличные значения прежние:

Величины, необходимые для разнормировки, не изменились по сравнению с оконечным каскадом:

Нормированные параметры МКЦ не изменились:

Разнормируем элементы МКЦ:

Рассчитаем дополнительные параметры:

где S210 - коэффициент передачи предоконечного каскада. Расчет предоконечного каскада окончен.

2.5      Расчет входного каскада

Схема входного корректированного каскада приведена на рисунке 2.13. Сигнал подается от генератора с емкостным выходом. У генератора по заданию активная составляющая выходного сопротивления равна бесконечности. Так как невозможно реализовать реальный усилительный каскад с таким параметром генератора, сопротивление Rг приняли равным 100 Ом.

Рисунок 2.13 – Входной корректированный каскад.

Транзистор входного каскада остался прежним. Это диктуется требованиями к коэффициенту усиления.

2.5.1   Активная коллекторная термостабилизация

Схема активной коллекторной термостабилизации приведена на рисунке 2.14. Расчет схемы производится по той же методике, что и для оконечного каскада.

Рисунок 2.14 – Схема активной коллекторной термостабилизации.

Все параметры для входного каскада остались прежними, но изменилась рабочая точка:

 Uкэ0= 16.5В,

Iк0= Iк0предоконечного/S210Vt предоконечного=33мА.

Энергетический расчет производится по известным формулам:

Мощность, рассеиваемая на сопротивлении коллектора:

.

Рассчитаем номиналы схемы:

Номиналы реактивных элементов рассчитываются по формулам (2.25):

 

Этим требованиям удовлетворяют следующие номиналы:


Информация о работе «УСИЛИТЕЛЬ ГЕНЕРАТОРА С ЕМКОСТНЫМ ВЫХОДОМ»
Раздел: Радиоэлектроника
Количество знаков с пробелами: 23185
Количество таблиц: 3
Количество изображений: 0

Похожие работы

Скачать
23193
3
40

... устройства: Учебное пособие для вузов. – М.: Связь, 1977.             РТФ КП 468740.001 Э3                                 Усилитель генератора с емкостным выходом Схема электрическая принципиальная Литер. Масса Масштаб Изм Лист ...

Скачать
32338
0
15

... обусловило широкое применение на указанных выше частотах RC- генераторов, в которых вместо колебательного контура используются частотные электрические RC-фильтры. Генераторы этого типа могут генерировать достаточно стабильные синусоидальные колебания в относительно широком диапазоне частот от долей герца до сотен килогерц. Они имеют малые размеры и массу, причем эти преимущества RC- генераторов ...

Скачать
76676
12
0

... , выходных и межкаскадных КЦ, цепей фильтрации и согласования широкополосных и полосовых усилителей мощности радиопередающих устройств основаны на использовании приведенных однонаправленных моделей транзисторов. 2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВЫХОДНЫХ ЦЕПЕЙ КОРРЕКции, согласования и фильтрации Построение согласующе-фильтрующих устройств радиопередатчиков диапазона метровых и дециметровых волн основано на ...

Скачать
177203
11
1

... заменить. 6 На выходе отсутствует напряжение Отрыв транзистораVT 1 Заменить транзистор, найти причину выхода его из строя . 3.1. Введение Лабораторный стенд изготовляется с целью проведения испытаний устройств защиты судовых генераторов. Для этого студентами будут выполняться лабораторные работы, целью которых является снятие временных характеристик срабатывания приборов. Чтобы ...

0 комментариев


Наверх