.1 Расчет сопротивления в цепи эмиттера
По известному эмпирическому соотношению Rэ=(0.4..0.8)Rн.
Пусть
для нашей схемы Rэ=0.5Rн.
Тогда из формулы для расчета Rвых
имеем:
При Rвых=
2кОм из формулы (3.1) определим Rэ
и Rн:
Выбираем
по
ближайшему номинальному значению из ряда Е24.
Нашему выбору удовлетворяет резистор типа
МЛТ-0,125 с параметрами для
![]()
RБVT= (1+β)*Rэ (3.2)
Для современных транзисторов коэффициент β=20÷1000. Пусть β=50, то входное сопротивление составит :
RБVT=
(1+50)*3= 153 кОм
.3 Расчет сопротивлений делителя:
По формуле (2.2) определим напряжение на эмиттере в режиме покоя:
По формуле (2.3) определим напряжение на базе транзистора в режиме покоя:
Запишем уравнение
для
сопротивлений делителей:
Входное сопротивление каскада равно
эквивалентному сопротивлению параллельно соединенных RБ1,
RБ2, RБVT
:
Rвх=RБ1//RБ2//
RБVT.
Откуда получаем еще одно соотношение для RБ1и
RБ2:
Решаем систему уравнений (3.3) и (3.4), получаем:
Из ряда Е24 номинальных значений сопротивлений выбираем для RБ1и RБ2:
Нашему выбору удовлетворяют резисторы типа МЛТ-0,125 (постоянные металлопленочные лакированные теплостойкие, 0.125 - номинальная рассеиваемая мощность) с допуском на номинальное сопротивление 10%:
.4 Расчет емкостей для ФВЧ для входа и выхода.
Емкость конденсаторов определяется по формулам
(2.6) и (2.7), которая составила:
Выбираем емкости из ряда Е12 с запасом емкости:
Для данной схемы выбираем керамические конденсаторы емкостью 0,47мкФ: К15-5 Н70 ( К - конденсатор постоянной емкости, 15 - керамические высоковольтный на номинальное напряжение до 1,6 кВ , Н70 - Группа ТКЕ) ±5%.
3.5 Выбор транзистора
Выбранный транзистор должен удовлетворять
следующим условиям:
Данным условиям удовлетворяет транзистор
МП11А(Транзистор германиевый сплавной n-p-n усилительный низкочастотный с
ненормированным коэффициентом шума на частоте 1 кГц. Предназначены для усиления
сигналов низкой частоты. Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими
выводами. Обозначение типа приводится на боковой поверхности корпуса. Масса
транзистора не более 2 г. ).
Заключение
Выполнив цель нашей курсовой работы, мы освоили навыки расчета электронных схем усилителей на транзисторах, поняли основные принципы работы этих схем.
Основные выводы по проделанной работе:
Не обладая усилением по напряжению, каскад с ОК обеспечивает значительное усиление по току, следствием этого является значительное усиление по мощности.
Каскад с ОК имеет достаточно высокое входное сопротивление, аналогичное входному сопротивлению каскада о ОЭ. При этом его выходное сопротивление очень мало, т.е., он особенно удобен для согласования высокоомных источников сигнала с низкоомной нагрузкой. На практике мы можем значительно повысить входное сопротивление (обычно гораздо больше, чем в каскаде с ОЭ), используя принцип следящей связи, описанный при рассмотрении усилителей с ОЭ. Малое выходное сопротивление делает каскад с ОК идеальным при согласовании с емкостной нагрузкой.
В первой части был рассмотрен теоретический
материал, разобрана функциональная схема усилительного каскада с ОК. Во второй
части была рассмотрена электрическая принципиальная схема эмиттерного
повторителя. В третьей части были произведены расчет и выборка элементов схемы.
Список литературы
1) С.Г. Прохоров, В.Г. Трусенев «Расчет усилительного каскада на биполярном транзисторе: учебно-методическое пособие - Казань: КГТУ, 2011г.
)Пауль Хоровиц, Уинфилд Хилл «Искуство схемотехники» 5-е издание - М: «Мир»,2008 г
) А.С. Касаткин, М.В. Немцов «Электротехника» учебник - М: «Академия», 2009г
) Титце У., Шенк К. Полупроводниковая схемотехника. Справочное руководство. Пер. с нем. - М.: Мир, 2012 г.
) В.В. Афанасьев, М.П. Данилаев,
И.И. Нуреев, А.И. Усанов «Схемотехника аналоговых электронных устройств» метод.
пособие - Казань: КГТУ, 2009г.
Приложение
электрическая принципиальная схема