Категории
Государственное регулирование, Таможня, Налоги
Маркетинг, товароведение, реклама
Страховое право
Налоговое право
Охрана природы, Экология, Природопользование
Компьютеры и периферийные устройства
Микроэкономика, экономика предприятия, предпринимательство
Литература, Лингвистика
Банковское дело и кредитование
Бухгалтерский учет
Экономическая теория, политэкономия, макроэкономика
Политология, Политистория
Радиоэлектроника
Муниципальное право России
Технология
Психология, Общение, Человек
Международное право
Биржевое дело
Медицина
Музыка
Биология
Химия
Социология
Компьютерные сети
Космонавтика
Техника
Физика
Историческая личность
Программирование, Базы данных
Религия
Криминалистика и криминология
История государства и права зарубежных стран
Сельское хозяйство
Культурология
Педагогика
Транспорт
Математика
Компьютеры, Программирование
География, Экономическая география
Философия
Материаловедение
Право
Ценные бумаги
Астрономия
Международные экономические и валютно-кредитные отношения
Трудовое право
Искусство
Пищевые продукты
Охрана правопорядка
Менеджмент (Теория управления и организации)
Ветеринария
Гражданское право
Адвокатура
Гражданское процессуальное право
Нероссийское законодательство
Римское право
Российское предпринимательское право
Семейное право
Уголовный процесс
Таможенное право
Теория государства и права
Уголовное и уголовно-исполнительное право
Финансовое право
Хозяйственное право
Экологическое право
Гражданская оборона
Иностранные языки
Металлургия
Усилитель мощности системы поиска нелинейностейКурсовая работа выполнена в текстовом редакторе Microsoft Word 97 и представлена на дискете 3,5” (в конверте на обороте обложки). Содержание Введение ------------------------------------------------------------------------ 4 Техническое задание--------------------------------------------------------- -- 5 1 Расчеты ------------------------------------------------------------------------ 6 1.1 Определение числа каскадов-------------------------------------------- 6 1.1.1 Структурная схема усилителя----------------------------------------- 6 1.2 Распределение искажений амлитудно-частотной характеристики (АЧХ). -------------------------------------------------------- 6 1.3 Расчет оконечного каскада --------------------------------------------- -- 6 1.3.1 Расчет каскада со сложением напряжений ------------------------- 6 1.3.2 Расчет рабочей точки, выбор транзистора ------------------------- 7 1.3.3 Расчет эквивалентных схем транзистора КТ9 34 В -------------- 11 1.3.4 Расчет схем термостабилизации транзистора КТ 934В -------- 13 1.3.5 Расчет выходной корректирующей цепи -------------------------- 16 1.3.6 Расчет элементов каскада со сложением напряжений --------- 17 1.4 Расчет предоконечного каскада.--------------------------------------- 18 1.4.1 Активная коллекторная термостабилизаця ----------------------- 18 1.4.2 Расчет межкаскадной корректирующей цепи -------------------- 18 1.5 Расчет входного каскада.------------------------------------------------ 21 1.5.1 Расчет эквивалентной схемы транзистора------------------------- 21 1.5.2 Активная коллекторная термостабилизаця ----------------------- 21 1.5.3 Входная корректирующая цепь ------------------------------------- 22 1.6 Расчет разделительных емкостей ------------------------------------- 24 1.7 Расчет коэффициента усиления---------------------------------------- 25 Заключение -------------------------------------------------------------------- 27 Список использованных источников ------------------------------------ 27 ПриложениеА Схема электрическая принципиальная ---------------- 28 ПриложениеБ Перечень элементов --------------------------------------- 30 Введение. В теории усилителей нет достаточно обоснованных доказательств преимущества использования того либо иного схемного решения при разработке конкретного усилительного устройства. В этой связи проектирование широкополосных усилителей во многом основано на интуиции и опыте разработчика. При этом, разные разработчики, чаще всего, по-разному решают поставленные перед ними задачи, достигая требуемых результатов [1] . Основная цель работы - получение необходимых навыков практического расчета радиотехнического устройства (усилителя мощности), обобществление полученных теоретических навыков и формализация методов расчета отдельных компонентов электрических схем. Усилители электрических сигналов применяются в широкой области современной техники: в радиоприемных и радиопередающих устройствах, телевидении, аппаратуре звукоусиления и звукозаписи, системах звукового вещания, радиолокации, ЭВМ. Как правило, усилители осуществляют усиление электрических колебаний с сохранением их формы. Усиление происходит за счет электрической энергии источника питания. Усилительные элементы обладают управляющими свойствами. Система поиска нелинейностей состоит из блока формирования сложного сканирующего по частоте сигнала, широкополосного усилителя мощности (ШУМ), и широкополосной приемо-передающей антенны. ШУМ необходим для создания на разыскиваемой нелинейности такого уровня напряженности электромагнитного поля облучения, который позволил бы приемной аппаратурой осуществить прием продуктов нелинейного преобразования. [2] Основными требованиями, предъявляемыми к ШУМ, являются : обеспечение заданной мощности излучения в широкой полосе частот ; малый уровень нелинейных искажений ; высокий коэффициент полезного действия ; стабильность характеристик в диапазоне температур. Устройство, рассматриваемое в данной работе, может широко применяться на практике в различных системах поиска нелинейноатей. Техническое задание Усилитель должен отвечать следующим требованиям: Рабочая полоса частот: 10-250 МГц Линейные искажения в области нижних частот не более 1.5 дБ в области верхних частот не более 1.5 дБ Коэффициент усиления 15 дБ Выходная мощность 10 Вт Диапазон рабочих температур: от +10 до +50 градусов Цельсия Сопротивление источника сигнала и нагрузки R г= R н=50 Ом 1 Расчетная часть 1.1. Определение числа каскадов. Число каскадов определяется исходя из технического задания. Данное устройство должно обеспечивать коэффициент усиления 15 дБ, поэтому целесообразно использовать три каскада, отведя на каждый по 5-6дБ, оставив запас по усилению мощности примерно вполовину. [3] 1.1.1Структурная схема усилителя. Структурная схема, представленная на рисунке 1.1, содержит кроме усилительных каскадов корректирующие цепи, источник сигнала и нагрузку. Поэтому ощущаемое сопротивление нагрузки каскада равно половине сопротивления Зададимся вопросом: что лучше для данной схемы – включение сопротивления или дросселя в коллекторную цепь. Рассмотрим оба случая : а) В цепи коллектора используется сопротивление Схема каскада приведена на рис. 1.3. Рассчитаем энергетические параметры схемы, приняв одинаковыми сопротивление нагрузки и коллектора : Напряжение на выходе усилителя: Теперь можно определить рабочую точку: Нагрузочные прямые по постоянному и переменному току приведены на рис.1.4. Расчет прямой по постоянному току производится по формуле: Рассчитаем энергетические параметры. Значения Эквивалентное нагрузочное сопротивление, возникшее в предыдущем пункте, здесь будет равно сопротивлению нагрузки, т.к. Нагрузочные прямые по постоянному и переменному току приведены на рис. 1.6. I, А 1.4 R_ R~ 0.7 Расчет прямой по постоянному току: Таблица 1.1 - Сравнительный анализ схем
Модель Джиаколетто представлена на рис.1.7. Рисунок 1.7 - Эквивалентная схема Джиаколетто. Необходимые для расчета справочные данные: Расчет номиналов элементов осуществляется исходя из заданной рабочей точки. Напряжение на эмиттере должно быть не менее 3-5 В (в расчетах возьмем 3В), чтобы стабилизация была эффективной. Рабочая точка: Базовый ток будет в Рассчитаем номиналы схемы:
Рассчитаем номиналы схемы: Межкаскадная корректирующая цепь (МКЦ) третьего порядка представлена на рис.1.14. [13]
Транзистор изменился, вместо КТ934В поставили КТ934Б. Принципы построения схемы не изменились. 1.5.1 Расчет эквивалентной схемы транзистора В качестве эквивалентной схемы расчитаем однонаправленную модель транзистора. [4] Расчитаем элементы схемы, воспользовавшись справочными данными и формулами приведенными в пункте 1.3.2. параметры транзистора КТ934Б таковы: [7]
Методика расчета та же самая, коэффициенты Найдем истинные значения элементов по формулам: Устройство имеет 4 реактивных элемента, вносящих частотные искажения на низких частотах. Эти элементы – разделительные емкости. Каждая из этих емкостей по техническому заданию должна вносить не более 0.75 дБ частотных искажений. Номинал каждой емкости с учетом заданных искажений и обвязывающих сопротивлений рассчитывается по формуле [13] : Приведем искажения, заданные в децибелах: Найдена топология элементов и их номиналы Основными требованиями, предъявляемыми к ШУМ, являются : обеспечение заданной мощности излучения в широкой полосе частот ; малый уровень нелинейных искажений ; высокий коэффициент полезного действия ; стабильность характеристик в диапазоне температур. В соответствии с указанными требованиями был разработан ШУМ на транзисторах КТ934В и КТ934Б, в котором использована схема выходного каскада со сложением напряжений [6], применена активная коллекторная термостабилизация, и четырехполюсные межкаскадные корректирующие цепи [4] . Технические характеристики ШУМ : полоса рабочих частот (10-250) МГц ; номинальный уровень выходной мощности 10 Вт ; коэффициент усиления 15 дБ ; сопротивление генератора и нагрузки 50 Ом ; напряжение питания 18 В. Устройство, рассматриваемое в данной работе, может широко применяться на практике в различных системах поиска нелинейноатей. Список использованных источников 1Титов А.А. Григорьев Расчет элементов высокочастотной коррекции усилительных каскадов на полевых транзисторах. – Томск, 2000. - 27 с. 2Титов А.А. Расчет диссипативной межкаскадной корректирующей цепи широкополосного усилителя мощности. //Радиотехника. 1989. № 2 . 3Мамонкин И.Г. Усилительные устройства: Учебное пособие для вузов. – М.: Связь, 1977. 4 Титов А.А. Расчет корректирующих цепей широкополосных усилительных каскадов на биполярных транзисторах – http://referat.ru/download/ref-2764.zip 5 Титов А.А., Ильюшенко В.Н., Авдоченко Б.И., Обихвостов В.Д. Широкополосный усилитель мощности для работы на несогласованную нагрузку. /Приборы и техника эксперимента. 1996. № 2. 6 Бабак Л.И. Анализ широкополосного усилителя по схеме со сложением напряжений. - Сб. статей. Наносекундные и субнаносекундные усилители. /Под ред. И.А. Суслова. - Томск: Изд-во Том. ун-та. 1976. 7 Зайцев А.А.,Миркин А.И., Мокряков В.В. Полупроводниковые приборы. Транзисторы средней и большей мощности : C правочник-3-е изд. –М. : КубК-а, 1995.-640с. : ил. 8 Болтовский Ю.Г. Расчёт цепей термостабилизации электрического режима транзисторов, методические указания. Томск: Изд-во Том. ун-та. 1976 9 Зайцев А.А.,Миркин А.И., Мокряков В.В. Полупроводниковые приборы. Транзисторы малой мощности : C правочник-3-е изд. –М. : КубК-а, 1995.-360с. : ил. 10 Цыкин Г.С. Усилительные устройства.-М .: Связь, 1971.-367с. 11 Горбань Б.Г. Широкополосные усилители на транзисторах. – М. : Энергия, 1975.-248с. 12 Проектирование радиопередающих устройств./ Под ред. О.В. Алексеева. – М. : Радио и связь, 1987.- 392с. 13 Титов А.А., Бабан Л.И., Черкашин М.В. Расчет межкаскадной согласующей цепи транзисторного полосового усилителя мощности // Электронная техника СЕР, СВЧ – техника. – 2000. – вып. 1(475).
Лучшие работыПодобные работы Передающие спиральные антенныecho "Диаметр провода спирали берется порядка (0.03 "; echo ''; echo " "; echo ''; echo " . "; echo ''; echo " См В нашем случае лучше взять медную трубку близкого диаметра т.к. токи высокой частоты т Усилитель мощности для 1-12 каналов TVecho "Рассмотрим эти схемы и выберем ту, которую наиболее целесообразно применить. А) Расчёт каскада с резистивной нагрузкой : Схема каскада представлена на рисунке 3.3.1 "; echo ''; echo " Ри Проблемы современной энергетикиecho "Несмотря на то, что такая система может иметь большие размеры, она должна быть способна хорошо адаптироваться к постоянно меняющимся нагрузкам; что делает ее более похожей на автономную наземную Блок усиления мощности нелинейного локатораecho "Предварительно распределим на каждый каскад по 6 дБ. Таким образом, коэффициент усиления устройства составит 18 дБ, из которых 15 дБ требуемые по заданию, а 3 дБ будут являться запасом усиления. Усилитель мощности широкополосного локатораecho "Объектом исследования является усилитель мощности нелинейного локатора. В данной курсовой работе рассматриваются условия выбора транзистора, методы расчета усилительных каскадов, корректирующих Транзисторыecho "Запирая левый переход, мы прекращаем ток через правый переход; открывая ле-вый переход, получаем ток в правом переходе. Изменяя величину прямого напря-жения на левом переходе, мы будем изменять Усилитель кабельных систем связиecho "Курсовая работа выполнена в текстовом редакторе Microsoft Word 7.0. Рисунки выполнены в графическом редакторе Actrix Technical . ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на курсовое проектирование по курсу “ Аналого Попов (изобретатель Радио)echo "Сначала приемник мог ' чувствовать” только атмосферные электрические разряды - молнии. А затем научился принимать и записывать на ленту телеграммы, переданные по радио. Своим изобретением Попов |