рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Усилитель модулятора лазерного излучения

Усилитель модулятора лазерного излучения - Курсовая Работа, раздел Связь, Схемотехника Аналоговых Электронных Устройств» Выполнил Студент Гр.148-3 ...

Схемотехника аналоговых электронных устройств» Выполнил студент гр.148-3 Задорин О.А. Проверил преподаватель каф. РЗИ Титов А.А. РЕФЕРАТ УСИЛИТЕЛЬНЫЙ КАСКАД, ТРАНЗИСТОР, КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕДАЧИ, ЧАСТОТНЫЕ ИСКАЖЕНИЯ, ДИАПАЗОН ЧАСТОТ, НАПРЯЖЕНИЕ, МОЩНОСТЬ, ТЕРМОСТАБИЛИЗАЦИЯ, КОРРЕКТИРУЮЩАЯ ЦЕПЬ, ОДНОНАПРАВЛЕННАЯ МОДЕЛЬ. Объектом исследования в данной курсовой работе являются методы расчета усилительных каскадов на основе транзисторов.Цель работы - приобрести практические навыки в расчете усилительных каскадов на примере решения конкретной задачи.

В процессе работы производился расчет различных элементов широкополосного усилителя.Пояснительная записка выполнена в текстовом редакторе Microsoft Word 0. Содержание 1.Введение 2.Техническое задание 3.Расчётная часть 3.1 Структурная схема усилителя 3.2 Распределение линейных искажений в области ВЧ 3.3 Расчёт выходного каскада 3.1 Выбор рабочей точки 3.2 Выбор транзистора 3.3 Расчёт эквивалентной схемы транзистора 3.4 Расчёт полосы пропускания 3.5 Расчёт цепей термостабилизации 3.4 Расчёт входного каскада по постоянному току 4.1 Выбор рабочей точки 3.4.2 Выбор транзистора 4.3 Расчет сопротивления обратной связи во входном каскаде 4.4 Расчёт эквивалентной схемы транзистора 4.5 Расчет полосы пропускания 4.6 Расчёт цепей термостабилизации 3.5 Расчёт разделительных и блокировочных ёмкостей 4 Заключение Список использованных источников Приложение А Схема принципиальная РТФ КП.468740.001 ПЗ. Перечень элементов 1.Введение Целью данной работы являлось проектирование усилителя модулятора лазерного излучения.

Данный усилитель является важным компонентом дефлектора или другими словами устройства предназначенного для управления светового пучка, в данном случае лазерного излучения.

Работа дефлектора целеобразна при условии возникновения угла Брэга и основана на явлении дифракции света на звуке. Через звукопровод изготовленный из кристалл парателлурита в котором при помощи пьезо преобразователя возбуждается звуковая волна образующая внутри данного кристалла бегущую дифракционную решетку.

Проходящий луч дифрагирует на этой решетке, то есть отклоняется от первоначального направления на угол пропорционально частоте звука.

При этом его интенсивность оказывается пропорциональна мощности звуковых колебаний. Пьезо элемент играет роль переходника, между кристаллом и усилителем мощности в работе дефлектора и представляет собой пьезо электрик преобразующий колебания электрического сигнала в колебания звукового сигнала.Данный преобразователь характеризуется импедансом или другими словами комплексным сопротивлением ( который в нашем случае составляет Ко входу данного преобразователя подключается разработанный мной усилитель.

Дефлектор используется для сканирования лазерного пучка в одной плоскости, но при параллельном включении двух дефлекторов, возможно управление световым пучком и в двух мерном пространстве. В результате высокой монохроматичности, лазерное излучение имеет низкий уровень расходимости, что позволяет добиться хорошей фокусировки на больших расстояниях.Данное явление за счет своей зрелищности находит широкое применение при проведении тожеств, приемах, в рекламных компаниях и в предвыборных гонках.

Имея так же большую точность, то есть возможность добиться при использовании дефлектора очень незначительных отклонений светового пучка от заданной точки, данный прибор может применяться в микрохирургии и изготовлении сверхсложных печатей, штампов, документов и ценных бумаг. Теперь перейдем непосредственно к принципиальной схеме.Требуемые основные характеристики данного усилителя : Rg …50 [Ом] Усиление …20 [дБ] Uвых ….5 [B] Допустимые частотные искажения … 2 [дБ] Диапозон частот … от 10 МГц до 100 МГц Нагрузочная емкость …40 [пФ] Нагрузочный резистор… 1000 [Ом] Рабочий температурный диапазон…… от +10 0С до +60 0С Из-за большой нагрузочной емкости происходит заметный спад амплитудно- частотной характеристики в области высоких частот.

В результате чего появляется основная проблема при проектировании данного усилителя заключаюещаяся в том, чтобы обеспечить требуемый кофициент усиления в заданной полосе частот . Наибольшей широкополосностью, при работе на ёмкостную нагрузку, обладает усилительный каскад с параллельной отрицательной обратной связью по напряжению.

Он и был выбран в качестве выходного каскада разработанного широкополосного усилителя мощности. Так же по сравнению с обыкновенным резистивным каскадом выбранный вариант более экономичный.Для компенсации завала АЧХ в области верхних частот при применении резистивного каскада пришлось бы ставить в цепи коллектора очень малое сопротивление порядка 6 [Ом], для уменьшения общего выходного сопротивления каскада, что естественно привело бы к увеличению тока в цепи коллектора и рассеваемой мощности, а соответственно и к выбору более дорогого по всем параметрам транзистора.

Для выходного, каскада была использована активная коллекторная термостабилизация.Обладающая наименьшей, из всех известных мне схем термостабилизаций, мощностью потребления и обеспечивающая наибольшую температурную стабильность коллекторного тока. В результате предложенного решения на первом каскаде, добились усиления в 8 [дБ] с искажениями составляющие 1[дБ]. В качестве предоконечного использован каскад с комбинированной обратной связью [2], обладающие активным и постоянным в полосе пропускания выходным сопротивлением.

Этот каскад реализован на транзисторе малой мощности КТ 371 А и так же, как и предыдущий обладает большей полосой частот.Данный каскад менее мощный поэтому для обеспечения требуемой температурной стабилизации вполне подошла эмиттерная стабилизация.

В результате на втором каскаде, добились усиления 12 дБ. Для уменьшения потребляемой мощности и увеличения КПД с 12 до 32 процентов, в цепи коллектора сопротивление заменяем дросселем сопротивление которого в рабочем диапазоне частот много больше, чем общее сопротивление нагрузки.В результате предложенного решения общий коэффициент усиления составил 20 дБ требуемые по заданию. 2. Техническое задание Усилитель должен отвечать следующим требованиям: Рабочая полоса частот: 10-100 МГц Линейные искажения в области нижних частот не более 3 дБ в области верхних частот не более 3 дБ Коэффициент усиления 20 дБ с подъёмом области верхних частот 6 дБ Амплитуда выходного напряжения Uвых=5 В Диапазон рабочих температур: от +10 до +60 градусов Цельсия Сопротивление источника сигнала Rг=50 Ом Сопротивления нагрузки Rн=1000 Ом Емкость нагрузки Сн=40 пФ 3. Расчётная часть 3.1 Структурная схема усилителя.

Учитывая то, что каскад с общим эмиттером позволяет получать усиление до 20 дБ, оптимальное число каскадов данного усилителя равно двум. Предварительно распределим на первый каскад по 8 дБ, а на второй каскад 12 дБ. Таким образом, коэффициент передачи устройства составит 20 дБ требуемые по заданию. Структурная схема, представленная на рисунке 3.1, содержит кроме усилительных каскадов цепи отрицательной обратной связи, источник сигнала и нагрузку.

Рисунок 3.1 3.2 Распределение линейных искажений в области ВЧ Расчёт усилителя будем проводить исходя из того, что искажения распределены следующим образом: выходная КЦ–1 дБ, выходной каскад с межкаскадной КЦ–1.5 дБ, входной каскад со входной КЦ–0.5 дБ. Таким образом, максимальная неравномерность АЧХ усилителя не превысит 3 дБ. 3.3 Расчёт выходного каскада 3.3.1 Выбор рабочей точки Как отмечалсь выше в качестве выходного каскада будем испльзовать каскад с параллельной отрицательной обратной связью по напряжению обладающий наибольшей широкополосностью, при работе на ёмкостную нагрузку.

Расчитаем рабочую точку двумя способами: 1.При использовании дросселя в цепи коллектора. 2.При использовании активного сопротивления Rk в цепи коллектора. 1.Расчет рабочей точки при использовании при использовании дросселя в цепи коллектора.

Схема каскада приведена на рисунке 3.2. Рисунок 3.2 Сопротивление обратной связи Rос находим исходя из заплонированного на выходной каскад коэффициента усиления, в разах, сопротивления генератора или другими словами выходного сопротивления предыдущего каскада и рассчитываем по следующей формуле.

– Конец работы –

Используемые теги: тель, модулятора, лазерного, излучения0.072

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Усилитель модулятора лазерного излучения

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

Усилитель модулятора лазерного излучения
Цель работы - преобрести практические навыки в расчете усилительных каскадов на примере решения конкретной задачи. В процессе работы производился… Работа дефлектора целеобразна при условии возникновения угла Брэга и основана… Через звукопровод изготовленный из кристалл парателлурита в котором при помощи пьезо преобразователя возбуждается…

Использование дифракции и лазерного излучения Для определения его длины волны
На сайте allrefs.net читайте: "Использование дифракции и лазерного излучения Для определения его длины волны"

условиях облучение пря­мым лазерным излучением возможно лишь при грубом нарушении правил техники безопасности.
На сайте allrefs.net читайте: условиях облучение пря­мым лазерным излучением возможно лишь при грубом нарушении правил техники безопасности....

Фотопроцессы, индуцированные лазерным излучением в растворах и пленках наночастиц CdSe/ZnS
Ученый секретарь диссертационного совета И.Ю. Евсеев Обшая характеристика работы Актуальность темы: Большой интерес к исследованию… Кроме того, создание пленок наночастиц открывает перспективы разработки… Во-первых, остается открытым вопрос о создании стабильных пленок с предельно высокими концентрациями наночастиц,…

ЛЕКЦИЯ N 1 • Краткие исторические сведения. Тепловое излучение. Излучение абсолютно черного тела. Закон Кирхгофа. Итоги лекции N 1
ЛЕКЦИЯ N Краткие исторические сведения Тепловое излучение Излучение абсолютно черного тела Закон Кирхгофа Итоги лекции N... ЛЕКЦИЯ N Проблема излучения абсолютно черного тела Формула Планка Закон... ЛЕКЦИЯ N Проблема фотоэффекта Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта Итоги лекции N...

Усилитель модулятора системы записи компакт-дисков
Цель работы - приобрести практические навыки в расчете усилительных каскадов на примере решения конкретной задачи. В процессе работы производился… Через звукопровод изготовленный из кристалла парателлурита, в котором при… Проходящий луч дифрагирует на этой решетке, то есть отклоняется от первоначального направления на угол пропорционально…

Оптические резонаторы. Лазерное излучение. Типы лазеров
Эти зеркала могут быть с плоскими или изогнутыми поверхностями. Соответственно радиусу кривизны и расстоянию различают разные типы резонаторов (рис.… Обе эти характеристики относятся к понятию ’’мод’’. Лазерные моды – это… В первом случае говорят о продольных модах, во втором – о поперечных модах. Продольные моды. В оптическом резонаторе,…

Основы действия ионизирующих излучений. Методы регистрации ионизирующих излучений.
На сайте allrefs.net читайте: "Основы действия ионизирующих излучений. Методы регистрации ионизирующих излучений."

Методическое пособие по теме: Механизмы действия лазерного излучения на биологические ткани
Методическое пособие по теме Механизмы действия лазерного излучения на биологические ткани...

Экспериментальное исследование светового поля источника видимого излучения
Свет, отраженный поверхностями пластины, направляется призмами через фотометрический кубик в окулярную трубу головки. Оптическая схема…

0.035
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • По категориям
  • По работам
  • Электрооптические модуляторы света После прохождения в кристалле расстояния L волна претерпевает следующий фазовый сдвиг благодаря наложенному электрическому полю:.
  • Тепловое излучение Иногда под тепловым излучением понимают не только равновесное, но также и неравновесное излучение тел, обусловленное их нагреванием.Такое… Поэтому для теплового излучения тел должно выполняться правило Прево: если два…
  • Влияние испарения оксидной пленки и теплообмена излучением на высокотемпературный тепломассообмен и кинетику окисления вольфрамового проводника Определение плотности теплового потока через концы проводника 2.Физико–математическое моделирование процессов высокотемпературного окисления… Главное преимущество вольфрама перед другими легирующими металлами заключается… Небольшая добавка вольфрама (1 – 3 %) в нихромовые и хромалюминивые сплавы придает им жаропрочность.
  • Космические лучи и реликтовое излучение во Вселенной Первый из них был 17 апреля 1912 года во время частичного сол-нечного затмения. Уменьшения скорости ионизации не было, и Гесс заклю-чил, что Солнце… Таким образом, шар приближался к источнику ионизации, а не удалялся от него. … В 1925 году американский физик Роберт Милликен предложил переименовать это излучение в космические лучи. Нобелевскую…
  • Инфракрасное излучение Справедлив постулат для оптического диапазона - чем меньше длина волны, тем больше проникающая способность. Следовательно, наибольшей проникающей… При длительном воздействии ИК излучения на глаза может развиться… Контроль ИК излучения Осуществляется оптимометрами, ИК спектрометрами (ИКС-10, 12, 14) а также спектрорадиометрами …