Расчет усилителя мощности низкой частоты, страница 4

Режим короткого замыкания -  Uкэ.тах =0 В, Iк = 5А

При режиме работы усилителя в режиме класса А на середине отрезка АВ найдем точку покоя П и опустим из нее перпендикуляры на осям Iкm и UKЭ. Графически определим значения:

Рис 11-12. Входная и выходная (нагрузочная) характеристика транзисторов КТ315А

Определим значение тока базы (по выходной характеристике):

IБП = 0,6 мА

По входной характеристике определим значение напряжения база-эмиттер в рабочей точке:

UБЭП = 0,65 В

Сопротивления резисторов в цепях коллектора RK и эмиттера RЭ:

При этом, учитывая рекомендацию, что RK = (5 — 10)RЭ, имеем:

 


RЭ = 1,3 кОм

RK= 135 0м

Определим   значения   резисторов   делителя   напряжения   на   базе транзистора.

Зададимся током делителя.

Напряжение на резисторе RЭ, которое можно определить как:

Тогда:

Определим входное сопротивление каскада по переменному току.

Определим эквивалентное сопротивление в цепи базы транзистора:

Если рассчитанное значение входного сопротивления по переменному току верно, то должно выполняться условие:

Условие выполняется.

Емкость конденсатора рассчитывается из условия, что на нижней частоте полосы пропускания Хсз ~ 0,1Rэ, откуда:

 мФ

Принимаем значение из стандартного ряда

СЭ = 12 мкФ Входное сопротивление каскада:

82,46 Ом

Емкости разделительных конденсаторов определяются как (при заданном коэффициенте на каскад Мн = 2,2 дБ = 1,202):

 

Рассчитаем коэффициент частотных искажений по верхней частоте. Искажения на верхней частоте, вносимые транзистором:

Искажения на верхней частоте, вносимые конденсаторами:

Суммарные частотные искажения на верхней частоте:

Мв.вых = МтрМв.Ср1Мв.Ср2Мв.Сэ = 1,006

Или в дБ:

Мв.вых = 20 log(l,006) = 0,053 дБ

Определим коэффициенты усиления каскада. Коэффициент усиления по напряжению:

Где Rн_ — выходное сопротивление каскада с нагрузкой.

22,2 Ом

Тогда:

Коэффициент усиления по току:

86,9

Коэффициент усиления по мощности:

278,2

Рассчитаем коэффициент частотных искажений:

Учитывая общее ООС, глубиной 30, имеем коэффициент усиления каскада:

И его входное сопротивление:

RBX= 30RBX= 51;47кОм

Следовательно, необходим входной сигнал:

Это значит, что от входного каскада потребуется выходная мощность:

Следовательно, такой каскад можно использовать в качестве входного каскада, причем для полного согласования входного сигнала источника и всем усилителем, можно увеличить глубину общей ООС, уменьшив сопротивление в цепи обратной связи, что увеличит входное сопротивление каскада и уменьшит его общий коэффициент усиления.

6.    Расчет параметров входного каскада усилителя.

Исходные данные для каскада с общим эмиттером:

Рвх.сл, мВт

Rвх.сл, Ом

FН, Гц

FB, кГц

Мн.ук2, ДБ

14,11

51,47

80

15

2,2

Схема входного каскада:

Расчет данного каскада аналогичен предыдущему расчету.

Максимальный ток на нагрузке:

Питание  предвыходного  каскада,  в  целях  унификации  принимаем аналогичное выходному каскаду. Выбираем транзистор:

Предварительно принимаем, что RK= (3-5)Rсл.к= 650 Ом, тогда:

Ir.max=622.6 мкА

fh21Э= (2-4)FB, т.е. 60 кГц.

Данным условиям удовлетворяет транзистор КТ315А с параметрами указанными выше.

На выходной характеристике (рис 11) строим нагрузочную характеристику по точкам:

Режим холостого хода -  Uкэ.тах =15 В, Iк = 0А

Режим короткого замыкания -  Uкэ.тах =0 В, Iк = 1,5А

При режиме работы усилителя в режиме класса А на середине отрезка АВ найдем точку покоя П и опустим из нее перпендикуляры на осям Iкm и UKЭ. Графически определим значения:

Рис 11-12. Входная и выходная (нагрузочная) характеристика транзисторов КТ315А

Определим значение тока базы (по выходной характеристике):

IБП = 0,6 мА