Находим коэффициент по формуле:
; (4.34)
;
Далее находим по таблице 7.1 приведённой в [1] значения , , ,, соответствующие коэффициенту :, , , . Истинные значения элементов рассчитываются по формулам:
; (4.35)
.
5 Расчет предоконечного каскада
Расчет рабочей точки предоконечного каскада производится по тем же формулам что и оконечный, только ток рабочей точки вычисляется по формуле
, (5.1)
где -ток рабочей точки выходного каскада, а -коэффициент усиления выходного каскада,
А;
В;
мВт.
Произведем расчет схем замещения по формулам (4.8-4.13).
См;
Ом;
См;
пФ;
Ом.
Произведем расчет схемы термостабилизации и цепи питания. В этом каскаде также применена эмиттерная термостабилизация. Для расчета используем формулы (4.14-4.18).
=4 В;
Ом;
В;
А;
Ом;
Ом.
Для расчета межкаскадной корректирующей цепи четвертого порядка выберем транзистор входного каскада. В входном каскаде используется транзистор КТ939А. Данные из таблицы для каскада с подъемом в 0 дБ с искажением = дБ. Для расчета используем формулы (4.30-4.33).
=2,22,=1,11,,=5,23,=3,69,=0,291;
;
;
;
;
Денормируя полученные значения, определим:
==75нГн;
==94,3 Ом;
==18 пФ;
=6,1 пФ;
=16,1 нГн;
мкГн.
На рисунке 5.1 представлена электрическая схема каскада.
Рисунок 5.1
6 Расчет входного каскада.
Расчет выходного каскада производится по тем же формулам что и оконечный.
А;
В;
мВт.
В данном каскаде используется транзистор КТ939А.
Расчет эквивалентных схем замещения произведем по формулам (4.8-4.13):
См;
Ом;
См;
пФ;
Ом.
Произведем расчет схемы термостабилизации и цепи питания. В этом каскаде применена эмиттерная термостабилизация. Для расчета используем формулы (4.14-4.18).
=4 В;
Ом;
В;
А;
Ом;
Ом.
Расчет входной корректирующей цепи четвертого порядка.
Данный расчет отличается отсутствием выходной емкости источника сигнала поэтому расчет упрощается. Для расчета используем формулы (4.30-4.33). Данные из таблицы для каскада с подъемом в 0 дБ с искажением =дБ
=2,22,=1,11,,=5,23,=3,69,=0,291.
,
;
Денормируя полученные значения, определим:
==44нГн;
==55,5 Ом;
==41,6 пФ;
=29 пФ;
=5,8 нГн;
мкГн.
На рисунке 6.1 представлена электрическая схема каскада.
Рисунок 6.1
7 Расчет разделительных и блокировочных ёмкостей
Рассчитаем максимальные искажения, вносимые разделительными и блокировочными ёмкостями в области низких частот. Так как значение искажений задано 1,5 дБ то на разделительные и блокировочные ёмкости должно приходится искажений по 0,75 дБ. Рассчитаем искажения приходящуюся на каждую ёмкость и переведём эти значения в разы.
;
;
Рассчитаем разделительные ёмкости по формуле [3]:
, (7.1)
где нижняя граничная круговая частота, выходное сопротивление источника сигнала, входное сопротивление приемника.
пФ;
пФ;
пФ;
Произведем расчет блокировочных емкостей по формуле [3]:
, (7.2)
где крутизна транзистора, сопротивление термостабилизации.
,
где
;
мА/в;
мА/в;
мА/в;
мА/в;
нФ;
нФ;
нФ.
Для уменьшения искажений последовательно с разделительной емкостью включим дополнительное сопротивление параллельно емкости корректирующей цепи каскада. Дополнительное сопротивление высчитывается по формуле:
, (7.3)
где сопротивление нагрузки для оконечного каскада и сопротивление для остальных каскадов.
Ом;
Ом;
Ом.
Так же включим последовательно с сопротивлением цепи коррекции со стороны земли. Дополнительную емкость включим только к оконечному и предоконечному каскаду:
; (7.4)
пФ.
нФ;
РТФ КП 468730.001.ПЗ
Лит
Масса
Масштаб
Изм
Лист
Nдокум.
Подп.
Дата
Выполнил
Кузнецов
УCИЛИТЕЛЬ-КОРРЕКТОР
Проверил
Титов
Лист
Листов
ТУСУР РТФ
Принципиальная
Кафедра РЗИ
Схема
гр. 148-3
Позиционные
Обозначения