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:
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.