Расчет апериодического каскада усилительного устройства

Расчет апериодическогокаскада усилительного устройства Московский Авиационный институт приветствует тебя!Punched Holes! I. Выбор рабочей точки транзистора и расчет элементов,обеспечивающих температурную нестабильность коллекторного тока. RC - фильтр в цепи питания.Рассчитыватьбудем малосигнальный апериодический усилитель с RC - фильтром в цепи питания.Рис1 Рис 1.В качестве активного прибора задан кремнеевыйтранзистор КТ316 в бескорпусном исполнении.Изсправочника находим параметры транзистора Обратныйток коллектора при Uкб 10 В Iко 0,5 мкА Коэф.усиления тока базы в схеме с ОЭ Постоянная времени цепи ОС Диапазон рабочей температуры Bipolar transistors Type 6 Alias KT316 Value Tolerance 0 Forward beta 1 Reverse beta 2 Temp coeff of BETAF PPM 3 Saturation current 3.632513E-4 Energy gap .6 TO 1.3 1.11 60 5 CJC0 3.916969E-12 60 6 CJE0 3.642178E-9 Early voltage 250 30 10 TAU forward 1.591549E-10 40 11 TAU reverse 1.827498E-08 50 12 MJC .33 40 13 VJC .749 30 14 MJE .33 30 15 VJE .16 CSUB 2E-17 Minimum junction resistance .0Выберем рабочую точкутранзистора. Зададим Сделаемпроверку, чтобы мощность рассеемая на коллекторе транзистора не превышала допустимую Рассчитаемнекоторые Y-параметры транзистораДифференциальноесопротивление эмитерного перехода Постоянная времени цепи ОСгде - объемное распределенное сопротивление базы.где технологический коэффициент для данноготранзистора 4 Низкочастотнаяпроводимость прямой передачигде - НЧ входная проводимость транзистора Теперь рассчитаем элементы схемы. RC - фильтра в цепи питания позволит осуществить НЧкоррекцию.

Эффективность НЧ коррекции тем выше, чем больше сопротивление Rф. Оно должно быть в несколько раз больше чем Rк. Обычно увеличение Rф ограничено допустимым на нем падением постоянногонапряжения которое, в свою очередь зависит от Ек. Примем Rф 1.5Rк 705 ОмТогдаИзстандартного ряда сопротивлений выбираем Rэ 0.3 кОмБазовыйделитель Такимобразом , для расчета необходимо знать ток делителягде характеризует такую причину температурнойнестабильности каскада, как тепловое смещение входной характеристикиВеличина характеризует нестабильность тока , являющуяся такжетемпературной нестабильности каскадаТогдаполучаем Изстандартного ряда сопротивлений выбираем II. Расчет элементов, обеспечивающих заданное значениенижней граничной частоты каскадаРассчитаемемкость в цепи ОСДопустим,что доля частотных искажений, вносимых на частоте fн конденсатором Ср в К 30 раз меньше, чемконденсатором Сэ.Тогда по графику на рисунке 3.14 из пособия 2 определяемзначения коэффициентов частотных искажений Мнр и МнэМнр 0.99Мнэ 25Ориентировочно нижняя граничная частота каскада , где Fн - заданная нижняя граничная частота всего усилителя,n - число разделительных конденсаторов.

Тогда Витоге получаем Изстандартного ряда сопротивлений выбираемРассчитаемемкость разделительного конденсатораПрименениекоррекции позволяет исправить разделительный конденсатор меньшей емкостью, чемСрИзстандартного ряда сопротивлений выбираемЕмкостьфильтраИзстандартного ряда сопротивлений выбираемIII. Параметры схемыNo. Label Parameter No. Label Parameter 1 RI 200 21 C1 0.22E-9 2 R1 6.9K 22 CF 0.15E-9 3 R2 1.8K 23 C4 1E-6 4 R4 470 24 CN 1.5E-12 5 RN 510 6 R6 300 7 RB 50 8 RF 700Параметры источника GENProgrammable waveforms Type 0 Alias GEN Value 0 Zero level voltage 0 1 One level voltage 2 Time delay to leading edge .3 Time delay to one level .4 Time delay to falling edge .5 Time delay to zero level .6 Period of waveform 1 F .001Графики АЧХ, ФЧХ и ГВЗ GEN.