Комплексный расчет, анализ и моделирование многокаскадного усилителя, страница 5

 6.Рассчитываем значения разделительной емкости по входу С1, которая необходима для предотвращения попадания постоянного тока смещения на предыдущий и последующий каскады:

 Ом;

(12)

 Ф;

(13)

             Ф.

(14)

где

RВХ – эквивалентное входное сопротивление каскада.

Расчет апериодического усилительного каскада, выполняемого на полевом транзисторе по схеме с общим истоком и использующего линейный режим работы– рисунок 1.4, выполняем в следующей последовательности:

1. Задаем необходимые для расчета параметры конкретного или обобщенного идеализированного транзистора и усиливаемого сигнала:

а) минимальной частотой в спектре сигнала ………………………………;

б)максимальной амплитудой сигнального напряжения …………………..;

в)сопротивлением нагрузки …………………………………………………;

г)напряжением питания каскада ……………………………………………;

д)требуемым коэффициентом усиления по напряжению …………………;

е)ток покоя стока …………………………………………………………….;

ж)ток затвора …………………………………………………………………...

2. Рассчитаем максимальное значение тока стока полевого транзистора Iсмакс, используя коэффициент пропорциональности каналаи параметр модуляции длины канала транзистора,  взятые из модели транзистора:

А.

(1)

3.Рассчитываем напряжение затвор-исток, используя основное уравнение стокозатворной характеристики:

 В.

(2)

4.Рассчитываем сопротивление автоматического смещения в цепи истока R6:

  Ом.

(3)

 5.Рассчитываем балластное сопротивление в цепи затвора R5:

Ом.

(4)

 6.Задаем значение падения напряжения на транзисторе таким образом, чтобы обеспечить на выходе максимальное симметричное напряжение полезного сигнала без ограничений и срезов:

  В.

(5)

7.Рассчитываем сопротивление в цепи стока R7: