Студентам > Курсовые > Усилитель вертикального отклонения
Усилитель вертикального отклоненияСтраница: 5/13
Rg = 50 Ом.
4.4.9. Выбор эмиттерного сопротивления R7 и R8 в цепи коррекции.
Выбираем из условия отсутствия выброса на ПХ оконечного каскада в апериодическом режиме: , |
(29) |
где Rbg –сопротивление источника сигнала, Ом;
Re < 84,8 Ом.
Выберем R7 и R8 = 23,7 кОм из ряда E96.
4.4.10. Выбор емкости С1 коррекции.
Рассчитаем емкость коррекции по формуле: , |
(30) |
С1 = 624 пФ. Выберем эту емкость подстроечной.
4.4.11. Определение верхней граничной частоты каскада.
Постоянная времени каскада в области ВЧ для режима компенсации полюса нулем: , |
(31) |
τbpz = 2,4 нс.
Время нарастания ПХ определяем по формуле:
τнар = 5,28 нс.
Из полученного значения получаем верхнюю граничную частоту исходя из выражения: , |
(33) |
fв = 30,1 МГц.
4.4.12. Расчет КУ в области СЧ.
Вычислим КУ по формуле: , |
(34) |
K=71,2.
4.4.13. Расчет каскада по постоянному току.
Рассчитаем изменение напряжения база-эмиттер Ube при изменении температуры в заданном интервале: , |
(35) |
Где - температурный коэффициент;
t1 = 10 ºC;
t2 = 35 ºC – значения берем из ТЗ.
ΔUbe = 55 мВ.
Рассчитаем изменение коэффициента передачи тока базы ß при изменении температуры в заданном интервале: , |
(36) |
где а = 1%/ ºC.
Δß=30.
Рассчитаем изменение теплового тока коллекторного перехода ΔIkT при изменении температуры в заданном диапазоне: , |
(37) |
где IkT (t0) – обратный тепловой ток коллекторного перехода при температуре окружающей среды t0 = 25 ºC.
IkT (t0) = 0,1 мкА – значение берем из технической документации на транзистор (см. прил. 3);
ΔIkT = 0,24 мкА.
Рассчитаем полное сопротивление эмиттерной цепи, необходимое для достижения требуемой температурной стабильности: , |
(38) |
где = 0,37 мкА;
Rbe – внешнее сопротивление цепи базы (сопротивление генератора)
Ni – коэффициент температурной нестабильности.
Зададим значение Ni = 3.
Rэр = 398 Ом.
Выбор режимного сопротивления R9: , |
(39) |
R9 = 187 Ом. Выберем значение R9 = 182 Ом из ряда номинальных значений Е96.
Определение входного импеданса каскада:
Входное сопротивление оценим по формуле: , |
(40) |
Rвх = 280 Ом.
Входная емкость определяется по формуле: , |
(41) |
где Co – эквивалентная входная динамическая емкость каскада, вычисляемая по формуле: , |
(42) |
F – фактор связи, определяемый выражением: , |
(43) |
F = 22,87
Ck – емкость коллекторного перехода;
Сk = 1.5пФ
C0 = 3,34 нФ.
Свх = 147 пФ.
4.4.14. Расчет режимных параметров каскада.
Мощности резисторов
1. Коллекторная цепь (R2, R3):
PRk = Ikp2Rk = 1,683 Вт.
2. Эмиттерная цепь:
PRe = IRpt2Rpt+IRoc2Roc = 0,677 Вт.
3. Общая потребляемая мощность от источника питания:
P = PRk+ PRe = 2,36 Вт.
4. Рабочие напряжения конденсаторов:
Для ёмкости цепи обратной связи:
UCe = IerRer = 0,711 В.
5. Ток потребления от источника питания:
Iпот = 2Ikr = 60 мА
6. Расчет цепи базы транзисторов VT1 и VT2.
|