Широкополосный усилитель мощности
Министерство образования
Российской Федерации.
Томский государственный университет систем
управления и радиоэлектроники (ТУСУР)
Кафедра радиоэлектроники и защиты информации (РЗИ)
Широкополосный усилитель мощности
Пояснительная записка к курсовому проекту по дисциплине «Схемотехника аналоговых электронных устройств»
Выполнил
студент гр.148-3
__________Свалов С.С.
Проверил
преподаватель каф. РЗИ
___________Титов А.А.
2001
Реферат
Курсовая работа 35 с., 15 рис., 1 табл., 5 источников.
УСИЛИТЕЛЬ, ТРАНЗИСТОР, КАСКАД, ЧАСТОТНЫЕ ИСКАЖЕНИЯ, КОРРЕКТИРУЮЩАЯ ЦЕПЬ, КОЭФФИЦИЕНТ УСИЛЕНИЯ
В данной курсовой работе производится расчет широкополосный усилителя мощности амплитудно и частотно модулированных сигналов, а также различных стабилизирующих и корректирующих цепи.
Цель работы - приобретение навыков расчета номиналов элементов усилительного каскада, подробное изучение существующих корректирующих и стабилизирующих цепей, умения выбрать необходимые схемные решения на основе требований технического задания.
В процессе работы были осуществлены инженерные решения (выбор транзисторов, схем стабилизации и коррекции) и расчет номиналов схем.
В результате работы получили готовую схему усилительного устройства с известной топологией и номиналами элементов, которую можно использовать для практического применения.
Полученные данные могут использоваться при создании реальных усилительных устройств.
Курсовая работа выполнена в текстовом редакторе Microsoft Word 97 и представлена на дискете 3,5” (в конверте на обороте обложки).
Содержание
1 Введение ---------------------------------------------------------------------------------- 3
2 Технические данные -------------------------------------------------------------------- 4
3 Расчеты ------------------------------------------------------------------------------------ 5
3.1 Определение числа каскадов------------------------------------------------------- 5
3.2 Распределение искажений ---------------- ----------------------------------------- 5
3.3 Расчет оконечного каскада ---------------------------------------------------------- 5
3.3.1 Расчет рабочей точки, выбор транзистора ------------------------------------ 5
3.3.2 Расчет эквивалентных схем ------------------------------------------------------ 10
3.3.3 Расчет схем термостабилизации ------------------------------------------------ 12
3.3.4 Расчет выходной корректирующей цепи -------------------------------------- 15
3.3.5 Расчет межкаскадной корректирующей цепи -------------------------------- 16
3.4 Расчет предоконечного каскада.---------------------------------------------------- 19
3.4.1 Расчет схемы термостабилизации ----------------------------------------------- 19
3.4.2 Расчет межкаскадной корректирующей цепи -------------------------------- 20
3.5 Расчет входного каскада.------------------------------------------------------------ 22
3.5.1 Расчет схемы термостабилизации ---------------------------------------------- 22
3.5.2 Расчет межкаскадной корректирующей цепи -------------------------------- 24
3.6 Расчет разделительных емкостей -------------------------------------------------- 26
3.7 Расчет итогового коэффициента усиления -------------------------------------- 27
4 Заключение ----------------------------------------------------------------------------- 28
Список использованных источников ------------------------------------------------ 32
Введение.
Основная цель работы - получение необходимых навыков практического расчета радиотехнического устройства (усилителя мощности), обобществление полученных теоретических навыков и формализация методов расчета отдельных компонентов электрических схем.
Усилители электрических сигналов применяются в широкой области современной техники: в радиоприемных и радиопередающих устройствах, телевидении, аппаратуре звукоусиления и звукозаписи, системах звукового вещания, радиолокации, ЭВМ. Как правило, усилители осуществляют усиление электрических колебаний с сохранением их формы. Усиление происходит за счет электрической энергии источника питания. Таким образом усилительные элементы обладают управляющими свойствами.
Усилитель, рассматриваемый в
данной работе, используется в радиотехнических системах различного назначения,
в том числе и в системах нелинейной радиолокации, обеспечивая заданный уровень
облучения нелинейного элемента.
Это необходимо для получения требуемого минимального уровня изучаемых
нелинейным элементом составляющих обогащенного спектра сигнала.
2. Техническое задание
Усилитель должен отвечать следующим требованиям:
Рабочая полоса частот: 300-800 МГц
Линейные искажения
в области нижних частот не более 3 дБ
в области верхних частот не более 3 дБ
Коэффициент усиления 20 дБ
Выходная мощность Pвых=1 Вт
Диапазон рабочих температур: от +10 до +60 градусов Цельсия
Сопротивление источника сигнала и нагрузки Rг=Rн=50 Ом
3. Расчетная часть
3.1. Определение числа каскадов.
Число каскадов определяется исходя из технического задания. Данное устройство должно обеспечивать коэффициент усиления 20 дБ, поэтому целесообразно использовать три каскада, отведя на каждый по 7дБ, оставив запас по усилению мощности примерно вполовину.
3.2. Распределение искажений амлитудно-частотной характеристики (АЧХ).
Исходя из технического задания, устройство должно обеспечивать искажения не более 3дБ. Так как используется три каскада, то каждый может вносить не более 1дБ искажений в общую АЧХ. Эти требования накладывают ограничения на номиналы элементов, вносящих искажения.
3.3. Расчет оконечного каскада.
3.3.1. Расчет рабочей точки.
В данной схеме может использоваться как резистивный, так и дроссельный каскад. Произведем их расчет и выберем наиболее подходящий.
а) В цепи коллектора используется сопротивление
Схема каскада приведена на рис.3.1.
Рисунок 3.1 – Схема оконечного каскада по переменному току.
Обычно сопротивление в цепи коллектора и сопротивление нагрузки принимают одинаковыми. Рассчитаем энергетические параметры схемы:
Напряжение на выходе усилителя:
, (3.1)
где P- мощность на выходе усилителя, Вт;
Rн – сопротивление нагрузки, Ом.
Тогда .
Выходной ток на сопротивлении нагрузки:
, (3.2)
В данной схеме появится эквивалентное нагрузочное сопротивление, представляющее собой параллельное включение сопротивлений и :
Тогда выходной ток будет таким:
где Rэквив – сопротивление цепи коллектора по переменному току, Ом.
Теперь можно определить рабочую точку [1]:
, где (3.3)
Напряжение источника питания будет следующим:
. (3.4)
Нагрузочные прямые по постоянному и переменному току приведены на рис.3.2.
Расчет прямой по постоянному току производится по формуле:
(3.5)
Iк0=0: Uкэ0=Еп=35 В,
Uкэ0=0: Iк0= Еп/ Rк=35/50А=0.7А.
I, А
0.88
0.7
R~
0.44
R_
13 24 35 U, В
Рисунок 3.2 – Нагрузочные прямые по постоянному и переменному току.
Расчет прямой по переменному току производится по формулам:
, ,
, .
Найдем так же мощность, рассеиваемую на транзисторе и мощность потребления цепи:
(3.6)
(3.7)
б) В цепи коллектора используется дроссель
Схема каскада приведена на рис.3.3.
Рассчитаем энергетические параметры:
Значения не изменятся.
Эквивалентное нагрузочное сопротивление, возникшее в предыдущем пункте, здесь будет равно сопротивлению нагрузки, т.к. заменил дроссель. Тогда выходной ток будет следующим:
ток в рабочей точке изменится:
Рисунок 3.3 – Схема оконечного каскада по постоянному току.
Запишем значения тока и напряжения в рабочей точке:
Uкэ0=13В
Iк0 =0.22А.
Напряжение источника питания:
Еп=Uкэ0 =13В.
Видно, что напряжение питания значительно уменьшилось. Нагрузочные прямые по постоянному и переменному току приведены на рис. 3.4.
I, А