62813 (Проектирование и расчет усилителя электронного модуля)

2016-07-29СтудИзба

Описание файла

Документ из архива "Проектирование и расчет усилителя электронного модуля", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "коммуникации и связь" из , которые можно найти в файловом архиве . Не смотря на прямую связь этого архива с , его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "контрольные работы и аттестации", в предмете "коммуникации и связь" в общих файлах.

Онлайн просмотр документа "62813"

Текст из документа "62813"

Проектирование и расчет усилителя электронного модуля

Введение

Усилители низкой частоты (УНЧ) предназначены для усиления непрерывных периодических сигналов, частотный спектр которых лежит в пределах от десятков герц до десятков килогерц. Назначение УНЧ в конечном итоге состоит в получении на заданном сопротивлении оконечного нагрузочного устройства требуемой мощности усиливаемого сигнала. Современные УНЧ выполняются преимущественно на биполярных и полевых транзисторах в дискретном и интегральном исполнении.

Несмотря на все, более расширяющееся использование машинных методов схемотехнического проектирования современной электронной аппаратуры, в повседневной практике разработчикам электронных схем приходится вначале решать задачи приближенного расчета типовых узлов и устройств, а затем уточнять результаты расчета на ЭВМ или экспериментальным путем.

В данном курсовом проекте расчет усилителя низкой частоты также в начале будет, производится без применения программного обеспечения, а затем схема моделируется на ЭВМ с целью проверки принятых решений и уточнения полученных результатов

Таким образом, целью данного курсового проектирования является приобретение практических навыков конструирования электронных схем и опыта моделирования электронных схем на ЭВМ на примере разработки схемы усилителя низкой частоты с заданными в техническом задании параметрами.

1 Анализ технического задания

Из анализа технического задания следует, что на выходе УНЧ должен стоять мощный оконечный каскад. Так как мощность выходного сигнала значительно превышает 50 мВт, то применение оконечного усилительного каскада класса А нецелесообразно. Поэтому в качестве выходного выбран двухтактный бестрансформаторный усилительный каскад, работающий в режиме В. Данный режим обеспечивает каскаду хорошую экономичность благодаря высокому КПД. Отсутствие трансформатора обеспечивает низкие нелинейные искажения. Двухтактный бестрансформаторный каскад, выполненный на мощных транзисторах может обеспечить усиление до 30 дБ.

В качестве входного каскада выбран инвертирующий усилитель на интегральном операционном усилителе. Данный каскад может обеспечить усиление до 60 и более децибел, в зависимости от типа применяемой микросхемы. К тому же инвертирующий каскад на ОУ позволяет изменять входное сопротивление всего усилителя в широком диапазоне.

2 Синтез структурной схемы

Анализируя данные технического задания можно рассчитать мощность сигнала на входе УНЧ по формуле (2.1) [3]:

, (2.1)

I (2.2)

Для каскада с ОЭ выходное сопротивление мало, оно составляет сотни Ом.

Принимаем Rвх=900 Ом.

Iвх=

Требуемый коэффициент усиления по мощности всего усилителя рассчитывается по формуле (2.3):

, (2.3)

где – выходная мощность усилителя, указанная в техническом задании.

Значение коэффициента усиления по мощности всего усилителя в децибелах рассчитывается по формуле (2.3):

(2.4)

Благодаря хорошим усилительным возможностям входного и выходного каскадов нет необходимости в применении дополнительных промежуточных усилительных каскадов.

Для соединения входного и выходного каскадов применена RC-цепь связи.

Один из элементов цепи связи (чаще всего R) задают исходя из требований, не связанных с частотными искажениями, например для обеспечения требуемого входного сопротивления или допустимого падения напряжения вызванного входным током и т.д.

Структурная схема усилителя низкой частоты представлена на рисунке 2.1

Рисунок 2.1 – Структурная схема усилителя низкой частоты.

3. Разработка и расчет принципиальной схемы

При расчете предполагается, что параметры транзисторов различных плеч одинаковы. [3]

Величина напряжения источника питания определяется по формуле [3] (3.1):

, (3.1)

Максимальное значение коллекторного тока оконечных транзисторов VT3 и VT4 определяется по формуле (3.2):

. (3.2)

Значение тока покоя определяется, исходя из условия (3.3):

(3.3)

Максимальная мощность, рассеиваемая коллекторным переходом каждого из оконечных транзисторов определяется по формуле (3.4):

(3.4)

По полученным значениям , , и заданному в техническом задании выбирается тип оконечных транзисторов VT3 и VT4 так, чтобы максимально допустимые значения параметров транзисторов превышали расчетные, то есть:

(3.5)

(3.6)

(3.7)

(3.8)

Данным условиям удовлетворяет транзистор КТ815 [5]:

Максимальное значение тока предоконечных транзисторов определяется по формуле (3.9):

, (3.9)

где – максимальное значение коллекторного тока оконечных

транзисторов;

– минимальное значение коэффициента передачи тока оконечных транзисторов.

.

Максимальная мощность, рассеиваемая коллекторным переходом каждого из предоконечных транзисторов определяется по формуле (3.10):

(3.10)

По полученным значениям , , и заданному в техническом задании выбирается тип предоконечных транзисторов VT1 и VT2 так, чтобы максимально допустимые значения параметров транзисторов превышали расчетные, то есть:

(3.11)

(3.12)

(3.13)

(3.14)

Данным условиям удовлетворяют транзисторы КТ3102A и КТ3107A [5]:

Емкость разделительного конденсатора С4 находится по формуле (3.15):

, (3.15)

где – нижняя граничная частота;

Номинальное значение емкости разделительного конденсатора С4 выбрано равным 820 мкФ, в соответствии с ГОСТ 10318–80.

Значения сопротивлений резисторов R7 и R8 выбраны равными 100 Ом и будут уточняться при моделировании схемы на ЭВМ.

Частотные искажения каскада в области низких и высоких частот рассчитываются по формулам (3.16) и (3.17) соответственно:

(3.16)

, (3.17)

где – верхняя граничная частота.

Входной ток двухтактного бестрансформаторного каскада рассчитывается по формуле (3.18):

, (3.18)

где – максимальное значение тока предоконечных транзисторов.

Ток делителя R4-R5-R6 определяется из соотношения (3.19):

(3.19)

Значение сопротивления резистора R5 определяется по формуле (1.3.20):

, (3.20)

где IД – ток делителя R4-R5-R6;

UБЭ1, UБЭ2, UБЭ3, – напряжения смещения на эмиттерных переходах соответствующих транзисторов, определяемые по входным характеристикам.

Для обеспечения минимальных нелинейных искажений напряжения смещения на коллекторных переходах VT1 и VT2 должны быть равны, так как параметры h21Э и IКБ0 этих транзисторов одинаковы. То есть

(3.21)

(3.22)

(3.23)

Таким образом, напряжение смещения на коллекторном переходе любого из транзисторов VT1 или VT2 определяется по формуле (3.24):

, (3.24)

где – падение напряжения на резисторе R5.

.

Сопротивления R4 и R6 рассчитываются по формулам (3.25) и (3.26) соответственно:

(3.25)

(3.26)

По расчетным значениям сопротивлений R4 и R6 выбираем ближайшие номинальные значения по ГОСТ 10318–80 равные 4,3 кОм и 5,1 кОм соответственно.

Емкость конденсатора С3 находится по формуле (3.27):

, (3.27)

где – нижняя граничная частота УНЧ.

Ближайшее номинальное значение емкости С3 по ГОСТ 10318–80 равно 3,9 мкФ.

Входное сопротивление двухтактного выходного каскада определяется по формуле (3.28):

(3.28)

Значение сопротивления резистора R3 рассчитывается [1] по формуле (3.29):

(3.29)

где – входное сопротивление двухтактного оконечного каскада;

– оптимальное значение сопротивления нагрузки ОУ

Такое значение сопротивления R3 обусловлено необходимостью обеспечения требуемого входного сопротивления выходного двухтактного каскада, чтобы R3||Rвх = Rн.min.

Значение емкости конденсатора С2 определяется [1] по формуле (3.30):

, (3.30)

где || ;

– нижняя граничная частота;

– коэффициент частотных искажений (задаемся дБ);

– оптимальное значение сопротивления нагрузки ОУ.

Ближайшее номинальное значение емкости С2 по ГОСТ 10318–80 равно 1,8 мкФ.

Коэффициент передачи RC-цепи связи вычисляется [1] по формуле (3.31):

(3.31)

Коэффициент передачи RC-цепи связи на нижней граничной частоте вычисляется по формуле (3.32):

(3.32)

Таким образом, напряжение на входе RC-цепи связи будет определяться выражением (3.33):

(3.33)

В качестве инвертирующего усилителя выбираем микросхему операционного усилителя КР 1001 УД 1.

Для обеспечения согласования инвертирующего усилителя на ОУ и источника сигнала необходимо, чтобы сопротивление входа усилителя и источника сигнала были равны. Так как , [2] то справедливо

Ом.

Так как , то напряжение на входе усилителя определяется по формуле (3.34):

(3.34)

Требуемый коэффициент усиления инвертирующего усилителя на ОУ рассчитывается [2] по формуле (1.3.35):

(3.35)

Значение сопротивления резистора R2 рассчитывается [2] по формуле (3.36):

(3.36)

Ближайшее номинальное значение сопротивления по ГОСТ 10318–80 равно 180 кОм.

Значение емкости конденсатора С1 принято равным 1 мкФ и будет уточняться при моделировании схемы на ЭВМ.

Свежие статьи
Популярно сейчас
Почему делать на заказ в разы дороже, чем купить готовую учебную работу на СтудИзбе? Наши учебные работы продаются каждый год, тогда как большинство заказов выполняются с нуля. Найдите подходящий учебный материал на СтудИзбе!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
5173
Авторов
на СтудИзбе
436
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее