Название: Розробка підсилювача
Вид работы: реферат
Рубрика: Радиоэлектроника
Размер файла: 345.94 Kb
Скачать файл: referat.me-320511.docx
Краткое описание работы: Принцип дії підсилювача базується на перетворенні енергії джерела живлення в енергію сигналу. Основну функцію перетворювача енергії в підсилювачі виконує активний підсилювальний елемент, здатний з невеликою вхідною енергією керувати значно більшою енергією джерела живлення.
Розробка підсилювача
Принцип дії підсилювача базується на перетворенні енергії джерела живлення в енергію сигналу. Основну функцію перетворювача енергії в підсилювачі виконує активний підсилювальний елемент, здатний з невеликою вхідною енергією керувати значно більшою енергією джерела живлення.
Мінімальну частину підсилювача, що зберігає основну функцію - здатність підсилювати сигнали, - називають каскадом підсилення. Каскад підсилення складається з підсилювального елементу (деколи декількох елементів) і ланцюгів, що забезпечують заданий режим елементу і згідність з джерелом сигналу і навантаження.
По типу підсилювальних елементів підсилювачі діляться на транзисторні, лампові, параметричні, магнітні, квантові та інші. Найбільш універсальними і широко використовуваними є транзисторні підсилювачі. По потужності підсилювальних сигналів розрізняють каскади підсилювання слабких і сильних коливань. В підсилювачах слабких сигналів амплітуда коливань займає малу ділянку вольт-амперної характеристики підсилювального елементу. Тому такі підсилювачі є лінійними. В підсилювачах сильних сигналів використовуєтся більша частина характеристики підсилювального елементу, часто з відсічкою струму. Потужність в такому режимі близька до максимальної, і тому такі підсилювачі називаються підсилювачами потужності.
Підсилювачі низької частоти використовуються для підсилення неперервних періодичних сигналів, частотний спектр яких лежить в межах десятків герц до десятків кілогерц.
Основні характеристики і показники підсилювачів:
1) Коефіцієнт підсилення показує, у скільки разів напруга, струм або потужність вихідного сигналу перевищує вхідний сигнал.
 [1].
 [1].
2) Амплітудно-частотна характеристика (АЧХ) - залежність модуля коефіцієнта підсилення від частоти.

3) Фазо-частотна характеристика (ФЧХ).  - залежність аргументу коефіцієнту підсилення від частоти.
 - залежність аргументу коефіцієнту підсилення від частоти.
4) Діапазон підсилення:  , де
, де  - частота верхнього зрізу,
 - частота верхнього зрізу,  - частота нижнього зрізу (це частоти, при яких коефіцієнт підсилення досягає
 - частота нижнього зрізу (це частоти, при яких коефіцієнт підсилення досягає  ).
).
5) Вхідний і вихідний опір підсилювача:
Підсилювач можна розглядати як активний чотирьохполюсник, до входів якого підключені джерело вхідного сигналу і навантаження. Джерело вхідного сиганлу має вхідний опір. Зі сторони виходу підсилювач представлений у вигляді генератора напруги з ЕРС і внутрішнім опором. Звідси:

6) Коефіцієнт гармонік (коефіцієнт спотворення) - показує, на скільки процентів змінився сигнал на виході.  , де
, де  - гармоніка. Він вводиться за рахунок того, що транзистор має нелінійну вхідну характеристику.
 - гармоніка. Він вводиться за рахунок того, що транзистор має нелінійну вхідну характеристику.
В даній курсовій роботі ми розглядаємо RC-каскад підсилювача (резистивний каскад, каскад з реостатно-ємнісним зв’язком). Він складається з одного нелінійного елемента (транзистора) та пасивних R, C елементів, які призначені для зв’язку нелінійного елементу з джерелом вхідного сигналу, з навантаженням, з блоком живлення. Пасивні елементи каскаду надають останньому певних властивостей. Підсилювач може складатись з декількох каскадів, як правило вони з’єднані між собою послідовно.
Для нормального режиму роботи транзистора необхідно, щоб допустима напруга між колектором і емітером вибраного транзистора перевищувала напругу живлення, що підводиться до каскаду.

Друге співвідношення забезпечує частотну незалежність крутості транзистора в межах робочого діапазону частот, третє гарантує роботу транзистора без проблем.
Мій тип транзистора - МП116. Його довідкові параметри:
 .
.
№ 07 - дві останні цифри номеру залікової книжки.
 ;
;
 ;
;
 ;
;
 ;
;
Вхідні дані:
 (вхідна напруга)
 (вхідна напруга)
 (опір джерела сигналу)
 (опір джерела сигналу)
 (вихідна напруга)
 (вихідна напруга)
 (ємність навантаження)
 (ємність навантаження)
 (частота верхнього зрізу)
 (частота верхнього зрізу)
 (частота нижнього зрізу)
 (частота нижнього зрізу)
 (діапазон робочих частот)
 (діапазон робочих частот)
 (опір навантаження)
 (опір навантаження)
 % (температурна нестабільність)
% (температурна нестабільність)
 (частота, на якій
 (частота, на якій  дорівнює одиниці)
 дорівнює одиниці)
Розрахуємо значення крутості транзистора, взявши  , де
, де  - струм спокою колектора,
 - струм спокою колектора,  - максимальний струм колектора.
 - максимальний струм колектора.
При розрахунку будемо користуватися середнім геометричним значенням:  (так як значення
 (так як значення  розкидане).
 розкидане).
Згідно означення  . Для цього нам потрібно знати
. Для цього нам потрібно знати  . Вибравши
. Вибравши  , розрахуємо
, розрахуємо  .
.
Виберемо  з діапазону робочих температур. Для кремнієвих
 з діапазону робочих температур. Для кремнієвих  транзисторів
транзисторів  . Взявши з довідкових даних
. Взявши з довідкових даних  , одержимо
, одержимо  .
.
 . Візьмемо
. Візьмемо  . Звідси
. Звідси  .
.  .
.
Вибравши опір бази  і враховуючи допустиму температурну нестабільність
 і враховуючи допустиму температурну нестабільність  , є сенс визначити
, є сенс визначити  і спад напруги на ньому
 і спад напруги на ньому  .
.


 .
. 
 .
.
Вхідний опір каскаду:

 .
.
Оскільки  (з принципу роботи транзистора), то
 (з принципу роботи транзистора), то  
 
Так як  і
 і  , я вибрала третю схему.
, я вибрала третю схему.
Розглянемо призначення елементів RC-каскаду.
Транзистор VT1 Служить для перетворення енергії джерела живлення в енергію корисного сигналу. Розділова ємність  служить для того, щоб постійна складова з колектора транзистора не поступала в навантаження. Опір
 служить для того, щоб постійна складова з колектора транзистора не поступала в навантаження. Опір  служить опором навантаження транзистора по постійній складовій. Він впливає на коефіцієнт підсилення каскаду. Ланка
 служить опором навантаження транзистора по постійній складовій. Він впливає на коефіцієнт підсилення каскаду. Ланка  називається ланкою температурної стабілізації режиму роботи транзистора. Вона використовується для того, щоб робоча точка завжди перебувала на лінійній ділянці характеристики. На цій схемі ми бачимо два джерела сигналу. Тут зміщення робочої точки досягається без базового подільника напруги.
 називається ланкою температурної стабілізації режиму роботи транзистора. Вона використовується для того, щоб робоча точка завжди перебувала на лінійній ділянці характеристики. На цій схемі ми бачимо два джерела сигналу. Тут зміщення робочої точки досягається без базового подільника напруги.
Існують такі режими роботи транзистора: A, B, AB, C, D.
Режим роботи A забазпечує знаходження робочої точки на середині робочої ділянки. Цей режим не економічний через те, що при відсутності сигналу на вході в колі бази і колектора буде протікати струми  , яким відповідають напруги
, яким відповідають напруги  , а це означає, що від джерела живлення ми будемо споживати потужність
, а це означає, що від джерела живлення ми будемо споживати потужність  , яка понижує коефіцієнт корисної дії каскаду.
, яка понижує коефіцієнт корисної дії каскаду.  . Зате такий режим дає малий коефіцієнт спотворень.
. Зате такий режим дає малий коефіцієнт спотворень.
Режим роботи В характеризується відсутністю постійної напруги зміщення на базу транзистора. При подачі сигналу протікає лише половина періоду напруги сигналу. Тому виникають великі нелінійні спотворення сигналу  . Його недоліком є те, що виникають спотворення типу сходинка (зникання від’ємного півперіоду сигналу). Кутом відсічки називають половину періоду, на протязі якого протікає струм.
. Його недоліком є те, що виникають спотворення типу сходинка (зникання від’ємного півперіоду сигналу). Кутом відсічки називають половину періоду, на протязі якого протікає струм.  .
.
Режим АВ є проміжковий між А і В режимами. Кут відсічки  є від 0 до 90
 є від 0 до 90 ,
,  . Використовується в підсилювачах, де коефіцієнт нелінійних спотворень не є вагомим фактором.
. Використовується в підсилювачах, де коефіцієнт нелінійних спотворень не є вагомим фактором.
Режими роботи С і D використовуються в імпульсній техніці.
RC-каскади підсилення працюють в режимі роботи А (режим малого сигналу).
Ріст  приводить до значного спаду на ньому напруги
 приводить до значного спаду на ньому напруги  і як наслідок, до нераціонального зростання напруги
 і як наслідок, до нераціонального зростання напруги  , а зменшення
, а зменшення  - до зниження вхідного опору каскаду по змінному струму.
 - до зниження вхідного опору каскаду по змінному струму.
Опір навантаження транзистора по змінному струму визначається паралельним включенням резистора  і еквівалентного опору зовнішнього навантаження
 і еквівалентного опору зовнішнього навантаження  .
.

Так як  то необхідне значення
 то необхідне значення  повинно задовільняти наступну умову:
 повинно задовільняти наступну умову:  .
.
Паразитна ємність  , яка шунтує активне навантаження каскаду на верхніх частотах (згідно еквівалентних схем), визначається з формули:
, яка шунтує активне навантаження каскаду на верхніх частотах (згідно еквівалентних схем), визначається з формули:  , де ємність монтажу
, де ємність монтажу  . Я вибрала
. Я вибрала  . Тому
. Тому 
 . Звідси
. Звідси  
  .
.  . Отже
. Отже  .
.
Знаючи  ми можемо знайти
 ми можемо знайти
 .
.

Точки на ВАХ, які відповідають вибраним постійним значенням струмів і напруг транзистора, називаються робочими точками БТ.
Положення навантажувальної прямої на вихідних ВАХ біполярного транзистора визначаються опором резистора  та напругою джерела живлення
 та напругою джерела живлення  , які потрібно вибрати так, щоб ця пряма проходила нижче від кривої, яка відповідає максимальній потужності транзистора
, які потрібно вибрати так, щоб ця пряма проходила нижче від кривої, яка відповідає максимальній потужності транзистора  , та не перевищувала максимально допустимих значень напруги і струму колектора
, та не перевищувала максимально допустимих значень напруги і струму колектора  . Виходячи з цього опір
. Виходячи з цього опір  повинен складати
 повинен складати  , як в нас і вийшло.
, як в нас і вийшло.
В режимі роботи А координати робочої точки визначаються так:  . Звідси
. Звідси  
  
  .
.  повинно лежати в межах
 повинно лежати в межах  .
.  можна визначити з співвідношення
 можна визначити з співвідношення  
  ,
,  . Звідси напруга живлення
. Звідси напруга живлення  ,
,  ,
,  . Так як розрахунок ведеться по третій схемі, то можна
. Так як розрахунок ведеться по третій схемі, то можна  знайти так:
 знайти так: . Звідси
. Звідси .
.
В даній схемі вивід робочої точки на середину лінійної характеристики транзистора здійснюється за допогою джерела  . Визначимо ЕРС цього джерела. За схемою Тевеліна
. Визначимо ЕРС цього джерела. За схемою Тевеліна  [6, 106]. Для перевірки:
 [6, 106]. Для перевірки:  
  .
.  [6, 107].
 [6, 107].
Отже, виконується перша вимога для нормальної роботи транзистора.
Реактивні елементи RC-каскаду (розділова ємність і блокуюча емітерна ємність) великі і викликають зниження підсилення на нижніх частотах, тобто завал АЧХ в області нижніх частот.
Розділова ємність  погіршує передачу низькочастотного сигналу з колектора транзистора у навантаження
 погіршує передачу низькочастотного сигналу з колектора транзистора у навантаження  .
.
Ємність  , шунтуючи
, шунтуючи  , усуває ВЗЗ, послідовний по струму в межах робочого діапазону частот, але зі зменшенням частоти її шунтуючий вплив зменшується, і ВЗЗ, який при цьому виникає, знижує підсилення, тобто появляється додатковий завал АЧХ в області нижніх частот.
, усуває ВЗЗ, послідовний по струму в межах робочого діапазону частот, але зі зменшенням частоти її шунтуючий вплив зменшується, і ВЗЗ, який при цьому виникає, знижує підсилення, тобто появляється додатковий завал АЧХ в області нижніх частот.
Виберемо наступні ємності:  
  [2, cт.115]
 [2, cт.115]  Звідси визначимо
 Звідси визначимо  ;
; 
 
  ;
;  .
.
Розрахуємо коефіцієнт підсилення каскаду:
 - коефіцієнт підсилення.
 - коефіцієнт підсилення.
Весь графік залежності  від
 від  можна розбити на III частини: в області НЧ істотний вплив має
 можна розбити на III частини: в області НЧ істотний вплив має  , в області СЧ
, в області СЧ  не змінюється (не залежить від
 не змінюється (не залежить від  ); в області ВЧ сильно впливає паразитна ємність
); в області ВЧ сильно впливає паразитна ємність  . Отже, можна записати 3 формули для відображення АЧХ. Область НЧ є [0; 20] Гц, область ВЧ є 20 кГц і більше.
. Отже, можна записати 3 формули для відображення АЧХ. Область НЧ є [0; 20] Гц, область ВЧ є 20 кГц і більше.
Згідно еквівалентних схем RC-каскаду для СЧ:  ; RC-каскаду для ВЧ:
; RC-каскаду для ВЧ:  ;
; 
| f | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 70000 | 80000 | 90000 | 
| Ku | 48.7 | 47.2 | 46.2 | 45.2 | 43.7 | 40.7 | 37.8 | 35.3 | 
| f | 200000 | 1000000 | 5000000 | 
| Ku | 18.9 | 3.9 | 0.8 | 
Ачх в області НЧ:  ;
; 
| f | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 
| Ku | 0 | 7.1 | 13.9 | 20.3 | 25.8 | 30.6 | 34.6 | 38.1 | 40.9 | 
| f | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 300 | 350 | 
| Ku | 41.3 | 42.1 | 42.9 | 44 | 44.5 | 47.8 | 48 | 48.7 | 49.8 | 
Якщо визначити смугу пропускання згідно АЧХ для ВЧ, то  ;
;  (так як
 (так як  - найменше).
 - найменше).
Отже, теоретично визначені частоти верхнього та нижнього зрізів майже співпадають з заданими.
Для покращення властивостей RC-каскаду можна провести ВЧ корекцію і НЧ корекцію. Так як ємності  великі, я вважаю, що краще провести НЧ корекцію, тобто ввести додаткові
 великі, я вважаю, що краще провести НЧ корекцію, тобто ввести додаткові  послідовно
 послідовно  (елементи розв’язуючого фільтру).
 (елементи розв’язуючого фільтру).  ; де
; де  - величина струму спокою у колі колектора.
 - величина струму спокою у колі колектора.  [2,ст.135]
 [2,ст.135]  
 
 
  .
.
Також можна провести ВЧ-корекцію, а саме ВЧ-колекторну корекцію. Для цього послідовно з опором  підключаємо індуктивність
 підключаємо індуктивність  . В нас утворюється паралельний коливальний контур (з ємністю
. В нас утворюється паралельний коливальний контур (з ємністю  ). Потім підбираємо таке значення
). Потім підбираємо таке значення  , що
, що  .
. 
 . А це значно розширює смугу пропускання і збільшує коефіцієнт підсилення на верхніх частотах.
. А це значно розширює смугу пропускання і збільшує коефіцієнт підсилення на верхніх частотах.
Значна частина елементів електронних пристроїв використовує для своєї роботи електричну енергію постійного струму. Джерелом постійного струму можуть служити гальванічні елементи, акумулятори, термоелектрогенератори, електромашини постійного струму і випрямлячі.
Найбільш поширеним джерелом постійного струму є випрямляч - пристрій, який перетворює змінний струм в постійний.
Випрямляч в більшості випадків складається з таких елементів: силовий трансформатор (або автотрансформатор), який служить для півищення або пониження напруги мережі до потрібної величини; схеми випростування, які складаються з одного або декількох вентилів, що володіють односторонньою провідністю струму і виконують основну функцію випростувача - перетворення змінного струму у постійний; згладжуючого фільтру, що зменшує пульсацію випрямленого струму. В схему випростувача можуть входити також різні допоміжні елементи, які призначені для регулювання випрямленої напруги, включення і виключення випростувача, захисту випростувача від пошкодженьпри порушеннях нормальної роботи та ін.
Напруга при нагрузці джерела живлення може змінюватись недивлячись на використання згладжуючого фільтру. Це пояснюється тим, що при згладженні пульсації фільтром змінюється тільки змінна складова випрямленої напруги, а величина постійної складової може змінитись при коливаннях напруги в мережі і при зміні струму навантаження. Для одержання необхідної величини використовуються стабілізатори напруги.
Стабілізатором постійної напруги називають пристрій, який підтримує автоматично і з потрібною точністю постійну напругу на навантаженні при зміні дестабілізуючих факторів в обумовлених межах.

1) Напруга на вході стабілізатора:  . Згідно рекомендації вибираємо:
. Згідно рекомендації вибираємо:  . Знайдемо
. Знайдемо  :
:  
  Звідси
 Звідси  
  Номінальна і максимальна напруга на вході стабілізатора:
 Номінальна і максимальна напруга на вході стабілізатора:  
  Знаходимо максимальну напругу на вході стабілізатора
 Знаходимо максимальну напругу на вході стабілізатора  , при мінімальному струмі навантаження.
, при мінімальному струмі навантаження.  , де
, де  - величина внутрішнього опору випрямляча
 - величина внутрішнього опору випрямляча  
 
2) Визначаємо максимальну напругу на ділянці колектор-емітер регулюючого транзистора:  
  . Максимальна потужність на регулюючому транзисторі:
. Максимальна потужність на регулюючому транзисторі:  , де
, де  - максимальний струм колектора регулюючого транзистора:
 - максимальний струм колектора регулюючого транзистора:  .
.  Виходячи з одержаних значень
 Виходячи з одержаних значень  , вибираємо слідуючий тип регулюючого транзистора: ГТ403В.
, вибираємо слідуючий тип регулюючого транзистора: ГТ403В. 
3) Для вибору типу стабілітрона, що використовується в якості джерела опорної напруги, знаходимо величину потрібної опорної напруги по формулі:  
  Вибиремо стабілітрон Д814А, що має
 Вибиремо стабілітрон Д814А, що має  Умова
 Умова  виконується.
 виконується.
4) Опір резистора  в колі стабілізатора знаходимо з виразу:
 в колі стабілізатора знаходимо з виразу:  Для Д814А
 Для Д814А  .
.  Вибираємо опір
 Вибираємо опір  
 
 Струм  Максимальна потужність, що розсіюється на резисторі
 Максимальна потужність, що розсіюється на резисторі  :
:  
  Вибираємо резистор: МЛТ-0.125;
 Вибираємо резистор: МЛТ-0.125;  
  .
.
5) Розрахуємо опір подільника. Задаємся струмом подільника  Вибиремо 7 мА. Знаходимо загальний опір подільника:
 Вибиремо 7 мА. Знаходимо загальний опір подільника:  Розрахуємо мінімальний і максимальний коефіцієнт передачі подільника.
 Розрахуємо мінімальний і максимальний коефіцієнт передачі подільника. 
Опір  ;
;  
  Вибираємо
 Вибираємо  Тоді змінний опір
 Тоді змінний опір 
Звичайно, в якості підсилювальних транзисторів в стабілізаторах використовуються малопотужні транзистори з  Таким вимогам задовільняє транзистор МП26А.
 Таким вимогам задовільняє транзистор МП26А.
Похожие работы
- 
							Розрахунок вихідного двотактного трансформаторного підсилювача потужності в режимі роботи класу А або В
							Міністерство освіти України Львівський технічний коледж Радіотехнічний факультет Кафедра електронних апаратів На тему: ’’Розрахунок вихідного двотактного трансформаторного підсилювача потужності в режимі роботи класу А або В’’ 
- 
							Ремонт и регулировка мониторов для компьютеров
							Зміст ВСТУП 1. ТИПИ ВІДЕОМОНІТОРІВ ДЛЯ КОМП'ЮТЕРІВ 2. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ СУЧАСНИХ ВМ 3. ХАРАКТЕРИСТИКИ Й ОПИС ОКРЕМИХ ВУЗЛІВ 3.1. ДЖЕРЕЛО ХАРЧУВАННЯ 
- 
							Система факсимильной связи (Система факсимільного звязку)
							Дорогой товарисч (-ка)! Перед тобой моя бакалаврская работа “Система факсимильной связи.” Сдавалась она летом 2003 года в Киевском Политехническом институте на факультете электроники (ФЕЛ), специальность — электронные приборы и устройства. 
- 
							Система дистанционного контроля акустического окружения (шумомер)
							Відзив про роботу над дипломним проектом студента гр. ДЗ-92 ФЕЛ Булавка Дмитра Ігоровича на тему «Система дистанційного контролю акустичного оточення» 
- 
							Розробка управляючого і операційног вузлів ЕОМ
							1. Завдання. Розробити управляючий і операційний вузли ЕОМ з наступними параметрами: 1. Система числення: 1.2 десяткова 2. Спосіб представлення інформації: 
- 
							Розробка мікропроцесорного пристрою системи автоматичного регулювання
							Міністерство освіти України Державний університет “Львівська політехніка” Комп’ютерний факультет Кафедра систем автоматизованого проектування 
- 
							Принцип работы радиостанций
							Міністерство освіти України ХДТУРЕ Виконав: студент групи ПЕА 98-1 Ситник О.М. Перевірив: Світенко Харків, 1998 рік Зміст: Сторінки Принцип роботи радіостанції. 3 
- 
							Модуль управления кодовым замком
							I.Вступ В наш час комплексна механізація і автоматизація виробництва стають важливою умовою економічного зросту країни.Розв’язок цих задач неможливий без швидких темпов розвитку електроніки, радіопромисловості, тобто всього того комплексу галузей, котрі задають технічну базу для автоматизації та керування. 
- 
							Детонометр разработка конструкции
							1. ЗАГАЛЬНИЙ РОЗДІЛ 1.1. Призначення приладу проектується Не секрет, що багато аматорів магнітного запису судять про якість звучання магнітофона, покладаючись на свій слух. Слів немає, суб'єктивна оцінка звучання дуже важлива й обов'язково повинна враховуватися, проте навряд чи її можна вважати цілком достовірною: вона багато в чому залежить від характеру і якості фонограми, апаратури, використовуваної разом із магнітофоном (попереднього підсилювача ЗЧ, темброблока, підсилювача потужності ЗЧ, акустичної системи), музичної культури і досвіду слухача і навіть від його настрою. 
- 
							Аналіз перетворень сігналів
							Державний комітет зв'язку та інформатизації України Українська державна академія зв'язку ім. О. С. Попова Кафедра теорії електричного зв'язку АНАЛІЗ перетворень СИГНАЛІВ