- Содержание
- Часть работы
- Список литературы
- Вопросы/Ответы
Содержание
Введение 3
Исходные данные 4
1. Расчет структурной схемы 5
1.1. Выбор схем каскадов 5
1.2. Выбор типов усилительных элементов 5
1.3. Ориентировочное определение параметров выходного каскада 6
1.4. Расчет основных показателей входного каскада 9
1.5. Распределение необходимого усиления и определенияколичества каскадов 10
1.6. Распределение искажений сигнала по цепям и каскадам усилителя 12
2. Расчет каскадов усилителя 13
2.1. Расчет оконечного каскада 13
2.2. Расчет третьего каскада 15
2.3. Расчет второго каскада 20
2.4. Расчет входного каскада 24
Заключение 31
Список использованных источников 32
Приложение 1. Схема электрическая принципиальная 33
Приложение 2. Перечень элементов 34
Фрагмент для ознакомления
Рассчитываем сквозную глубину ООСРассчитываем параметры резистора и конденсатора корректирующей цепиПо стандартному ряду Е24 принимаем .По стандартному ряду Е24 принимаем .Рассчитываем базовый делительПадение напряжения на нижнем плече делителя R2:Где, – в соответствии с графиком на рис.2.1.По стандартному ряду Е24 принимаем .Где, – ток делителя.Сопротивление верхнего плеча делителя.По стандартному ряду Е24 принимаем .Определяем емкость разделительного конденсатора в выходной цепи эмиттерного повторителя.Где, По стандартному ряду Е24 принимаем .Определяем емкость в цепи эмиттераПо стандартному ряду Е24 принимаем .Где,Разработанная принципиальная схема усилителя показана на рис.2.7 и в приложении 1.Рисунок 2.7 – Принципиальная схема импульсного усилителяНа рис.2.8 схема усилителя показана в программе Microcap 9.Рисунок 2.8 – Схема импульсного усилителя в Microcap 9Наименование транзистора: BF240Тип материала: SiПолярность: NPNМаксимальная рассеиваемая мощность (Pc): 0.3 WМакcимально допустимое напряжение коллектор-база (Ucb): 40 VМакcимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер (Uce): 40 VМакcимально допустимое напряжение эмиттер-база (Ueb): 4 VМакcимальный постоянный ток коллектора (Ic): 0.025 AПредельная температура PN-перехода (Tj): 125 °CГраничная частота коэффициента передачи тока (ft): 215 MHzЁмкость коллекторного перехода (Cc): 0.3 pfСтатический коэффициент передачи тока (hfe): 67Корпус транзистора: TO226Настройки импульсного источника питания V2 (см. рис.2.8) показаны на рис.2.9.Рисунок 2.9 – Настройки импульсного источника сигнала V2Временная диаграмма входного сигнала V2 показана на рис.2.11, совмещенная временная диаграмма входного и выходного сигналов показаны на рис.2.12, настройки моделирования показаны на рис.2.10.Рисунок 2.10 – Настройки моделирования импульсного усилителяАмплитуда выходного импульсного сигнала в нагрузке A = 13,355 В, выброс Aδ = 0.517 В. Выразимв процентах.Величина выброса не более заданных в ТЗ 4.2%.Рисунок 2.11 – Временная диаграмма входного сигнала V2, переходная характеристикаРисунок 2.12 – Совмещенная временная диаграмма входного и выходного сигналов, переходная характеристикаЧастотный анализ усилителя, окон настроек показано на рис.2.13.Рисунок 2.13 – Окно настройки частотного анализаРезультаты частотного анализа усилителя АЧХ показаны на рис.2.14.Рисунок 2.13 – АЧХ усилителяЗаключениеВ данном курсовом проекте разрабатывался усилитель импульсных сигналов. В ходе выполнения работы в первом разделе был выполнен расчет структурной схемы, в результате которого схема усилителядолжна состоять из трех каскадов предварительного усиления с коэффициентом усиления Кi=7.9 выполненных по схеме с ОЭ и оконечного каскада выполненного по схеме эмиттерного повторителя. Далее было произведено распределение искажений по каскадам, при этом параметры искажений каждого каскада оказались равны: длительность фронта импульса , спадплоской вершины импульса не более, величина выброса не более.Во втором разделе был произведен расчет каскадов с элементами коррекции. В результате выполнения курсового проекта был разработан импульсный усилитель, удовлетворяющий всем требованиям технического задания.Список использованных источников1.Ильина Л.Н. Расчет импульсных усилителей. Методическое пособие для курсового проектирования 2005 - 21 с.2.Варшавер Б.А. Расчет и проектирование импульсных усилителей: Учебное пособие для вузов. - М.: Высшая школа, 1975 - 288 с.3. Проектирование усилительных устройств на транзисторах. Под ред. Б.А. Перельмана, -М.: Энергия, 1982.Приложение 1. Схемаэлектрическая принципиальнаяимпульсный усилитель транзистор видеосигналПриложение 2. Перечень элементовПозиционноеобозначение НаименованиеКол.ПримечаниеКонденсаторыС1, С2, С5, С8К 50-35- 50В-2.2 мкФ10%4С3, С6, С9К17-10-50В-10 пФ10%3C4, C7, C10, C11К50-35-25В-68 мкФ10%4РезисторыR1, R6, R11C2-32-0.125-62 кОм5%3R2, R7, R12C2-32-0.125-15кОм5%3R3, R8, R13C2-32-0.125-8.2 кОм5%3R4, R9, R14C2-32-0.125-430Ом5%3R5, R10, R15C2-32-0.125-2.4 кОм5%3R16C2-32-0.125-4.3 кОм5%1R17C2-32-0.125-9.1кОм5%1R18C2-32-0.125-1.6кОм5%1ИндуктивностиL1-L3КИГ-233.5 мкГн3Транзисторы VT1-VT4КТ339В4ИзмЛист№ докум.Подпись.ДатаРазраб.ПодписьИмпульсный усилительЛитерЛистЛистовПровер.ПодписьН.контр.Перечень элементовУтвер.
1. Ильина Л.Н. Расчет импульсных усилителей. Методическое пособие для курсового проектирования 2005 - 21 с.
2. Варшавер Б.А. Расчет и проектирование импульсных усилителей: Учебное пособие для вузов. - М.: Высшая школа, 1975 - 288 с.
3. Проектирование усилительных устройств на транзисторах. Под ред. Б.А. Перельмана, -М.: Энергия, 1982.
Вопрос-ответ:
Какие исходные данные использовались при расчете структурной схемы?
Для расчета структурной схемы использовались следующие исходные данные:...
Какие схемы каскадов были выбраны при расчете?
При расчете выбраны следующие схемы каскадов:...
Как выбирались типы усилительных элементов?
Выбор типов усилительных элементов осуществлялся на основе следующих критериев:...
Каким образом были определены параметры выходного каскада?
Ориентировочное определение параметров выходного каскада проводилось следующим образом:...
Как происходил расчет основных показателей входного каскада?
Расчет основных показателей входного каскада был осуществлен по следующим формулам:...
Что такое САЭУ 3?
САЭУ 3 - это схема автоматического электроуправления третьего уровня. Она представляет собой систему, которая используется для управления и контроля различных процессов в промышленности.
Какие исходные данные необходимы для расчета структурной схемы САЭУ 3?
Для расчета структурной схемы САЭУ 3 необходимо знать исходные данные, такие как тип используемого оборудования, требуемая точность управления, принцип работы системы и ее параметры.
Как выбрать схему каскадов для САЭУ 3?
Выбор схемы каскадов для САЭУ 3 зависит от требуемого уровня усиления и частотных характеристик системы. Обычно используются схемы с каскадным усилением или параллельным усилением.
Какие параметры определяются при расчете выходного каскада САЭУ 3?
При расчете выходного каскада САЭУ 3 определяются параметры, такие как уровень выходного сигнала, коэффициент усиления, сопротивление нагрузки, мощность потребления и линейность характеристик.
Как распределить необходимое усиление и определить количество каскадов САЭУ 3?
Необходимое усиление распределяется между каскадами САЭУ 3 в зависимости от требуемого уровня усиления. Определение количества каскадов зависит от коэффициента усиления каждого каскада и необходимого общего усиления системы.
Какие исходные данные необходимы для расчета структурной схемы САЭУ 3?
Для расчета структурной схемы САЭУ 3 необходимо знать исходные данные, такие как требуемая мощность выходного сигнала, требуемая полоса пропускания, коэффициент усиления, тип и характеристики усилительных элементов.
Как выбрать схемы каскадов для САЭУ 3?
Выбор схем каскадов для САЭУ 3 зависит от требований к усилению, полосе пропускания, гармоническим искажениям и другим параметрам. Возможны различные варианты схем каскадов, такие как последовательное соединение, параллельное соединение, смешанный тип и др.