_WELCOMETO Radioland

Главная Схемы Документация Студентам Программы Поиск Top50  
Поиск по сайту



Навигация
Главная
Схемы
Автоэлектроника
Акустика
Аудио
Измерения
Компьютеры
Питание
Прог. устройства
Радио
Радиошпионаж
Телевидение
Телефония
Цифр. электроника
Другие
Добавить
Документация
Микросхемы
Транзисторы
Прочее
Файлы
Утилиты
Радиолюб. расчеты
Программирование
Другое
Студентам
Рефераты
Курсовые
Дипломы
Информация
Поиск по сайту
Самое популярное
Карта сайта
Обратная связь

Студентам


Студентам > Курсовые > Усилитель вертикального отклонения

Усилитель вертикального отклонения

Страница: 5/13

Rg = 50 Ом.

4.4.9. Выбор эмиттерного сопротивления R7 и R8 в цепи коррекции.

Выбираем из условия отсутствия выброса на ПХ оконечного каскада в апериодическом режиме:

,

(29)

где Rbg –сопротивление источника сигнала, Ом;

Re < 84,8 Ом.

Выберем R7 и R8 = 23,7 кОм из ряда E96.

4.4.10. Выбор емкости С1 коррекции.

Рассчитаем емкость коррекции по формуле:

,

(30)

С1 = 624 пФ. Выберем эту емкость подстроечной.

4.4.11. Определение верхней граничной частоты каскада.

Постоянная времени каскада в области ВЧ для режима компенсации полюса нулем:

,

(31)

τbpz = 2,4 нс.

Время нарастания ПХ определяем по формуле:

τнар = 2,2τbpz,

(32)

τнар = 5,28 нс.

Из полученного значения получаем верхнюю граничную частоту исходя из выражения:

,

(33)

fв = 30,1 МГц.

4.4.12. Расчет КУ в области СЧ.

Вычислим КУ по формуле:

,

(34)

K=71,2.

4.4.13. Расчет каскада по постоянному току.

Рассчитаем изменение напряжения база-эмиттер Ube при изменении температуры в заданном интервале:

,

(35)

Где - температурный коэффициент;

t1 = 10 ºC;

t2 = 35 ºC – значения берем из ТЗ.

ΔUbe = 55 мВ.

Рассчитаем изменение коэффициента передачи тока базы ß при изменении температуры в заданном интервале:

,

(36)

где а = 1%/ ºC.

Δß=30.

Рассчитаем изменение теплового тока коллекторного перехода ΔIkT при изменении температуры в заданном диапазоне:

,

(37)

где IkT (t0) – обратный тепловой ток коллекторного перехода при температуре окружающей среды t0 = 25 ºC.

IkT (t0) = 0,1 мкА – значение берем из технической документации на транзистор (см. прил. 3);

ΔIkT = 0,24 мкА.

Рассчитаем полное сопротивление эмиттерной цепи, необходимое для достижения требуемой температурной стабильности:

,

(38)

где = 0,37 мкА;

Rbe – внешнее сопротивление цепи базы (сопротивление генератора)

Ni – коэффициент температурной нестабильности.

Зададим значение Ni = 3.

Rэр = 398 Ом.

Выбор режимного сопротивления R9:

,

(39)

R9 = 187 Ом. Выберем значение R9 = 182 Ом из ряда номинальных значений Е96.

Определение входного импеданса каскада:

Входное сопротивление оценим по формуле:

,

(40)

Rвх = 280 Ом.

Входная емкость определяется по формуле:

,

(41)

где Co – эквивалентная входная динамическая емкость каскада, вычисляемая по формуле:

,

(42)

F – фактор связи, определяемый выражением:

,

(43)

F = 22,87

Ck – емкость коллекторного перехода;

Сk = 1.5пФ

C0 = 3,34 нФ.

Свх = 147 пФ.

4.4.14. Расчет режимных параметров каскада.

Мощности резисторов

1. Коллекторная цепь (R2, R3):

PRk = Ikp2Rk = 1,683 Вт.

2. Эмиттерная цепь:

PRe = IRpt2Rpt+IRoc2Roc = 0,677 Вт.

3. Общая потребляемая мощность от источника питания:

P = PRk+ PRe = 2,36 Вт.

4. Рабочие напряжения конденсаторов:

Для ёмкости цепи обратной связи:

UCe = IerRer = 0,711 В.

5. Ток потребления от источника питания:

Iпот = 2Ikr = 60 мА

6. Расчет цепи базы транзисторов VT1 и VT2.