Студентам > Курсовые > Расчет элементов высокочастотной коррекции усилительных каскадов
Расчет элементов высокочастотной коррекции усилительных каскадовСтраница: 8/8
В таблицах 7.3 и 7.4 приведены значения
элементов , вычисленные
для случая реализации усилительного каскада с различным наклоном АЧХ, лежащим
в пределах + 6 дБ, при допустимом уклонении АЧХ от требуемой формы
равном 0,25 дБ и 0,5
дБ, и для различных значений
.
Таблицы получены с помощью методики проектирования
согласующе-выравнивающих цепей транзисторных усилителей, предполагающей составление
и решение систем компонентных уравнений [5], и методики синтеза прототипа передаточной
характеристики, обеспечивающего максимальный коэффициент усиления каскада при
заданной допустимой неравномерности АЧХ в заданной полосе частот [13].
Для перехода от схемы на рис. 7.7 к схеме
на рис. 7.6 следует воспользоваться формулами пересчета:
(7.11)
где
;
,
- нормированные относительно
и
значения элементов
и
.
Табличные значения элементов
, в этом случае, выбираются
для значения равного:
(7.12)
где
- коэффициент, значение
которого приведено в таблицах.
Пример 7.3. Рассчитать
каскада и значения
элементов ,
,
,
,
межкаскадной КЦ (рис.
7.5), если в качестве
и
используются транзисторы
КТ610А (= 3 нГн,
= 5 Ом,
= 4 пФ,
= 86 Ом,
= 1 ГГц), требуемый
подъем АЧХ каскада на транзисторе
равен 3 дБ,
= 50 Ом,
= 0,9,
= 260 МГц.
Решение. Нормированные значения элементов
,
и
равны:
=
=
0,56; =
/
= 0,058; =
/
= 0,057. Значение =
0,9 соответствует неравномерности АЧХ 1 дБ. По таблице 7.4 найдем, что для подъема
АЧХ равного 3 дБ коэффициент
= 4,9. По (7.12) определим:
= 0,05. Ближайшее
табличное значение равно
0,07. Для этого значения
из таблицы имеем:
= 0,959;
= 1,917;
= 4,816;
= 4,817;
= 0,224. Теперь по
(7.11) и (7.10) получим:
= 1,13;
= 0,959;
= 1,917;
= 4,256;
= 3,282;
= 0,229;
= 4,05. После денормирования
элементов найдем: =
=
82,5 Ом; =
/
= 100 нГн; =
/
= 30,3 пФ; = 23,4
пФ; = 12 нГн.
8. РАСЧЕТ УСИЛИТЕЛей С ЧАСТОТНЫМ РАЗДЕЛЕНИЕМ
КАНАЛОВ
При разработке усилителей с рабочими частотами
от нуля либо единиц герц до единиц гигагерц возникает проблема совмещения схемных
решений построения низкочастотных и сверхвысокочастотных усилителей. Например,
использование больших значений разделительных конденсаторов и дросселей питания
для уменьшения нижней граничной частоты, связано с появлением некорректируемых
паразитных резонансов в области сверхвысоких частот. Этого недостатка можно избежать,
используя частотно-разделительные цепи (ЧРЦ). Наибольший интерес представляет
схема усилителя с ЧРЦ, предназначенного для усиления как периодических, так и
импульсных сигналов [15,16,17]. Схема усилителя с ЧРЦ приведена на рис. 8.1, где
УВЧ – усилитель верхних частот, УНЧ – усилитель нижних частот.
Рис. 8.1
Принцип работы схемы заключается в следующем.
Усилитель с ЧРЦ состоит из двух канальных усилителей. Первый канальный усилитель
УВЧ является высокочастотным и строится с использованием схемных решений построения
усилителей сверхвысоких частот. Второй канальный усилитель УНЧ является низкочастотным
и строится с использованием достоинств схемных решений построения усилителей постоянного
тока либо усилителей низкой частоты. При условии согласованных входов и выходов
канальных усилителей, выборе значения резистора
равным
, а
много больше значения
, усилитель с ЧРЦ оказывается
согласованным по входу и выходу. Каждый из канальных усилителей усиливает соответствующую
часть спектра входного сигнала. Выходная ЧРЦ осуществляет суммирование усиленных
спектров в нагрузке.
Если обозначить нижнюю и верхнюю граничные
частоты УВЧ как и
, а нижнюю и верхнюю
граничные частоты УНЧ как
и
, то дополнительным
необходимым условием построения усилителя с ЧРЦ является требование:
³10.
(8.1)
В этом случае полоса пропускания разрабатываемого
усилителя с ЧРЦ будет охватывать область частот от
до
.
С учетом вышесказанного расчет значений
элементов ЧРЦ усилителя сводится к следующему.
Значения резисторов
и
выбираются из условий:
(8.2)
По заданному коэффициенту усиления УВЧ
определяется необходимый
коэффициент усиления УНЧ
из соотношения:
,
(8.3)
где
- входное сопротивление
УНЧ.
Значения элементов ЧРЦ рассчитываются
по формулам [15]:
(8.4)
Пример 8.1. Рассчитать значения элементов
,
,
,
,
,
, коэффициент усиления
УНЧ и его для усилителя
с ЧРЦ, схема которого приведена на рис. 8.1, при условиях:
= 10;
= 1 МГц;
=
;
=
= 50 Ом.
Решение. В соответствии с формулами (8.1)
и (8.2) выбираем: =
10 МГц, =50 Ом,
=500 Ом. Теперь по
(8.3) найдем: =110,
а по (8.4) определим:
= 3,2 нФ;
= 8 мкГн;
= 320 пФ;
=800 нГн.
Список использованных источников
1. Мамонкин И.Г. Усилительные устройства.
Учебное пособие для вузов. - М.: Связь. 1977.
2. Шварц Н.З. Линейные транзисторные
усилители СВЧ. - М.: Сов. радио, 1980.
3. Широкополосные радиопередающие устройства
/ Алексеев О.В., Головков А.А., Полевой В.В., Соловьев А.А.; Под ред. О.В. Алексеева.
- М.: Связь, 1978.
4. Титов А.А., Бабак Л.И., Черкашин М.В.
Расчет межкаскадной согласующей цепи транзисторного полосового усилителя мощности
// Электронная техника. Сер. СВЧ-техника. – 2000. - Вып. 1.
5. Бабак Л.И., Шевцов А.Н., Юсупов Р.Р.
Пакет программ автоматизированного расчета транзисторных широкополосных и импульсных
УВЧ - и СВЧ усилителей // Электронная техника. Сер. СВЧ – техника. – 1993. – Вып.
3.
6. Петухов В.М. Полевые и высокочастотные
биполярные транзисторы средней и большой мощности и их зарубежные аналоги: Справочник.
В 4 томах. – М.: КУбК-а, 1997.
7. Никифоров В.В., Терентьев С.Ю. Синтез
цепей коррекции широкополосных усилителей мощности с применением методов нелинейного
программирования // Сб. «Полупроводниковая электроника в технике связи». /Под
ред. И.Ф. Николаевского. - М.: Радио и связь, 1986. – Вып. 26.
8. Титов А.А. Упрощенный расчет широкополосного
усилителя. // Радиотехника. - 1979. - № 6.
9. Мелихов С.В., Колесов И.А. Влияние
нагружающих обратных связей на уровень выходного сигнала усилительных каскадов
// Сб. «Широкополосные усилители». - Томск: Изд-во Том. ун-та, 1975. – Вып. 4.
10. Бабак Л.И. Анализ широкополосного
усилителя по схеме со сложением напряжений // Сб. «Наносекундные и субнаносекундные
усилители» / Под ред. И.А. Суслова. - Томск: Изд-во Том. ун-та, 1976.
11. Бабак Л.И., Дергунов С.А. Расчет
цепей коррекции сверхширокополосных транзисторных усилителей мощности СВЧ // Сб.
«Радиотехнические методы и средства измерений» - Томск: Изд-во Том. ун-та, 1985.
12. Титов А.А. Расчет межкаскадной корректирующей
цепи многооктавного транзисторного усилителя мощности. // Радиотехника. – 1987.
- №1.
13. Титов А.А. Расчет диссипативной межкаскадной
корректирующей цепи широкополосного усилителя мощности // Радиотехника. - 1989.
- №2.
14. Альбац М.Е. Справочник по расчету
фильтров и линий задержки. – М.: Госэнергоиздат, 1963.
15. Ильюшенко В.Н., Титов А.А. Многоканальные
импульсные устройства с частотным разделением каналов. // Радиотехника. - 1991.
- № 1.
16. Пикосекундная импульсная техника.
/В.Н. Ильюшенко, Б.И. Авдоченко, В.Ю. Баранов и др. / Под ред. В.Н. Ильюшенко.-
М.: Энергоатомиздат, 1993.
17. Авторское свидетельство № 1653128
СССР, МКИ НОЗF 1/42. Широкополосный усилитель / В.Н.
Ильюшенко, А.А. Титов // Открытия, Изобретения. – 1991 - №20.
Copyright © Radioland. Все права защищены. Дата публикации: 2004-09-01 (0 Прочтено) |