Комплексный расчет, анализ и моделирование многокаскадного усилителя (пояснительная записка), страница 10

Из рисунка 2.5 видно, что коэффициент усиления каскада на биполярном транзисторе обеспечен, в соответствии с требуемым.

Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод о том, что амплитуда максимальна на заданной резонансной частоте колебательного контура  кГц при полосе пропускания П=16,5089 МГц. Коэффициент усиления по напряжению на этой частоте составляет. Фазочастотная характеристика представляет собой плавную, без разрывов и перегибов, кривую, изменяющуюся в полосе пропускания на  от до , при этом значения ФЧХ на частоте  кГц составляет . В связи с отсутствием провала на частоте резонанса и явно различимой плоскости вершины АЧХ можно предположить, что фактор связи колебательных контуров близок к единице.

На рисунке 2.6 представлены амплитудно-частотная и фазочастотная характеристики на полевом каскаде с избирательной цепью.

а)

б)

Рисунок 2.6 – Характеристики каскада на полевом транзисторе: а – амплитудно-частотная; б – фазочастотная

Из рисунка 2.6 видно, что полоса пропускания каскада на полевом транзисторе обеспечена, в соответствии с техническим заданием. Т.е расстояние между маркерами, установленными на уровень , равняется требуемой полосе пропускания. Коэффициент усиления также соответствует заданному для данной схемы максимальному.

На рисунке 2.7 представлены амплитудно-частотная и фазочастотная характеристики усилителя в целом.

а)

Рисунок 2.7 –Характеристики усилителя а – амплитудно-частотная; б – фазочастотная

Из рисунка 2.7 видно, что полоса пропускания проектируемого усилителя обеспечена, в соответствии с заданием. Т.е расстояние между маркерами, установленными на уровень , равняется требуемой полосе пропускания. Коэффициент усиления также соответствует заданному (максимальному) для данной схемы. Фазочастотная характеристика представляет собой плавную, без разрывов и перегибов кривую.

2.3  Спектральный анализ (анализ Фурье)

Цель спектрального анализа («Analysis|Fourier») заключается в построении и исследовании амплитудного и фазового (в данной работе не рассматривается) спектров анализируемых входного и выходного сигналов.

В связи с невозможностью построения сложного сигнала, содержащего все требуемые частоты рабочего диапазона, при спектральном анализе на вход схемы подается имитирующий замещающий сигнал, содержащий три основные форманты (базовые частоты) одинаковой амплитуды: центральную, крайние нижнюю и верхнюю  частоты диапазона (где П – полоса по уровню -3 дБ).

Для рассматриваемого устройства в качестве анализируемы частот взяты:

кГц,  кГц и  кГц.

Результаты спектрального анализа с указанными выше настройками приведены на рисунках 2.8.