Курсовая работа: Расчет транзисторного усилителя по схеме с общим эмиттером
Название: Расчет транзисторного усилителя по схеме с общим эмиттером Раздел: Рефераты по коммуникации и связи Тип: курсовая работа | |||||||||||||||||||||||||
Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия Кафедра АПП и Э КУРСОВОЙ ПРОЕКТ “РАСЧЕТ ТРАНЗИСТОРНОГО УСИЛИТЕЛЯ ПО СХЕМЕ С ОБЩИМ ЭМИТТЕРОМ” по дисциплине: “Электротехника ” Вариант-17 Выполнил: ст. гр. 31АП Цигулев С.В. Проверил: Денисов В.П. Омск-2008 СОДЕРЖАНИЕ 1. Основные понятия 2. Назначение элементов и принцип работы усилительного каскада по схеме с ОЭ 3. Задание на работу 4. Порядок расчета транзисторного усилителя по схеме с ОЭ Библиографический список 1. Основные понятия Усилители являются одним из самых распространенных электронных устройств, применяемых в системах автоматики и радиосхемах. Усилители подразделяются на усилители предварительные (усилители напряжения) и усилители мощности. Предварительные транзисторные усилители, как и ламповые, состоят из одного или нескольких каскадов усиления. При этом все каскады усилителя обладают общими свойствами, различие между ними может быть только количественное: разные токи, напряжения, различные значения резисторов, конденсаторов и т. п. Для каскадов предварительного усилителя наиболее распространены резистивныесхемы (с реостатно-емкостной связью). В зависимости от способа подачи входного сигнала и получения выходного сигнала усилительные схемы получили следующие названия: 1) с общей базой ОБ (рис. 1, а); 2) с общим коллектором ОК (эмиттерный повторитель) (рис. 1, б); 3) с общим эмиттером - ОЭ (рис. 1, в). Рис. 1, а Рис. 1, б Рис. 1, в Наиболее распространенной является схема с ОЭ. Схема с ОБ в предварительных усилителях встречается редко. Эмиттерный повторитель обладает наибольшим из всех трех схем входным и наименьший выходным сопротивлениями, поэтому его применяют при работе с высокоомными преобразователями в качестве первого каскада усилителя, а также для согласования с низкоомным нагрузочным резистором. В табл. 1 дается сопоставление различных схем включения транзисторов. Таблица 1
2. Назначение элементов и принцип работы усилительного каскада по схеме с ОЭ Существует множество вариантов выполнения схемы усилительного каскада на транзисторе ОЭ. Это обусловлено главным образом особенностями задания режима покоя каскада. Особенности усилительных каскадов и рассмотрим на примере схемы рисунок 2, получившей наибольшее применение при реализации каскада на дискретных компонентах. Основными элементами схемы являются источник питания Рис.2 Резисторы Резистор Проявление отрицательной обратной связи и ее стабилизирующего действия на ток Конденсатор Название схемы «с общим эмиттером» означает, что вывод эмиттера транзистора по переменному току является общим для входной и выходной цепи каскада. Принцип действия каскада ОЭ заключается в следующем. При наличии постоянных составляющих токов и напряжений в схеме подача на вход каскада переменного напряжения приводит к появлению переменной составляющей тока базы транзистора, а, следовательно, переменной составляющей тока в выходной цепи каскада (в коллекторном токе транзистора). За счет падения напряжения на резисторе Рис.3 Рассмотрим основные положения, на которых базируется расчет элементов схемы каскада, предназначенных для обеспечения требуемых параметров режима покоя (расчет по постоянному току). Анализ каскада по постоянному току проводят графоаналитическим методом, основанным на использовании графических построений и расчетных соотношений. Графические построения проводятся с помощью выходных (коллекторных) характеристик транзистора (рис. 3, а). Удобство метода заключается в наглядности нахождения связи параметров режима покоя каскада На выходных характеристиках рис. 3, а проводят так называемую линию нагрузки каскада по постоянному току В связи с этим построение линии нагрузки каскада по постоянному току удобно провести по двум точкам, характеризующим режим холостого хода (точка При определении переменных составляющих выходного напряжения каскада и коллекторного тока транзистора используют линию нагрузки каскада по переменному току. При этом необходимо учесть, что по переменному току сопротивление в цепи эмиттера транзистора равно нулю, так как резистор Рис.4 Поскольку при наличии входного сигнала напряжение и ток транзистора представляют собой суммы постоянных и переменных составляющих, линия нагрузки по переменному току проходит через точку покоя 3. Задание на работу
=2,5 В, =480 Ом, =150 Гц, =24 В, =1,4 Исходные данные:
1) напряжение на выходе каскада Примечание.
Считать, что каскад работает в стационарных условиях ( Определить:
1) тип транзистора; 2) режим работы транзистора; 3) сопротивление коллекторной нагрузки 4. Порядок расчета транзисторного усилителя по схеме с ОЭ Определить тип транзистора Выбираем тип транзистора, руководствуясь следующими соображениями: а) б) Выбираем транзистор ГТ122А, для которого Режим работы транзистора Для построения нагрузочной прямой находим (рабочую) точку покоя (0); для этого определим
Вторая точка нагрузочной прямой По статическим выходным характеристикам и нагрузочной прямой находим I=7 мА, откуда
Определяем наибольшие амплитудные значения входного сигнала тока
Для маломощных транзисторов Амплитуда входного тока
По входной статической характеристики (для схемы ОЭ) Определяем входное сопротивление Находим входное сопротивление транзистора переменному току Определяем сопротивления делителя напряжения Рассчитываем сопротивления делителя R1 и R2 . Для уменьшения шунтирующего действия делителя на входную цель каскада по переменному току принимают
Определяем коэффициент нестабильности Емкость разделительного конденсатора
Емкость конденсатора в цепи эмиттера
Для полного устранения отрицательной обратной связи необходимо включить Коэффициент усиления каскада по напряжению Библиографический список 1. Полупроводниковые приборы: транзисторы. Справочник/Под ред. Н. Н. Горюнова,-М.: Энергоатомиздат, 1983. 2. Лавриненко В. Ю. Справочник по полупроводниковым приборам. Киев: Техника, 1980. 3. Справочник радиолюбителя-конструктора, – М.: Энергия, 1977. 4. Транзисторы для аппаратуры широкого применения. Справочник/Под ред. Б, Л. Перельмана, – М.: Радио и связь, 1981. |