МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Инженерная школа энергетики
Отделение электроэнергетики и электротехники
Направление: 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
Расчет усилителя переменного тока графо-аналитическим методом
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ №2
Вариант - 61
по дисциплине:
Электроника 1.1
Выполнил:
студент гр. 5А92 Олейник А.В. 10.12.2021
Проверил:
доцент ОЭЭ ИШЭ Глазачев А.В.
Исходные данные
Транзистор p-n-p средней мощности КТ361Е. На рисунке 1 приведены его справочные материалы.
Транзисторы КТ361Е кремниевые эпитаксиально-планарные усилительные. Предназначены для применения в усилителях высокой частоты. Выпускаются в пластмассовом корпусе с гибкими выводами. Масса транзистора не более 0,3 г.
Таблица 1 - Справочные характеристики КТ361Е
Тип прибора |
Предельные значения параметров при Тп=25°C |
Значения параметров при Тп=25°C |
|||||||||||
Iк. макс, мА |
UкэR.макс, (Uкэо.макс), В |
Рк. макс, Вт |
Т, °C |
Тп. макс, °C |
Т. макс, °C |
h21Э |
Uкб, В |
Iэ, {Iк}, мА |
Iкбо, мкА |
fгр, МГц |
Rтп-с, °C/Вт |
||
КТ361Е |
50 |
35 |
0,15 |
25 |
120 |
100 |
50-350 |
10 |
1 |
1 |
250 |
670 |
|
Рисунок
2 - Конструкция КТ361Е
На рисунке 3 представлены входные и выходные характеристики транзистора КТ361Е .
Рисунок
3 - Входные и выходные характеристики
КТ361Е
Необходимо определить:
Параметры элементов усилительного каскада:
Напряжение
источника питания
;
Сопротивление
коллекторной нагрузки
;
Сопротивление
в цепи эмиттера
;
Сопротивление
делителя напряжения
;
Емкости
разделительных конденсаторов
;
Емкость
шунтирующего конденсатора
;
Емкость
фильтрующего конденсатора
;
Параметры усилительного каскада:
Коэффициент
усиления по току
;
Коэффициент
усиления по напряжению
;
Мощность
выходного сигнала
;
Мощность
входного сигнала
;
Коэффициент
усиления по мощности
;
Входное
сопротивление переменного тока
;
Выходное
сопротивление переменного тока
;
Мощность
рассеяния тепловых потерь на коллекторном
переходе
;
Мощность,
потребляемая от источника питания
;
Коэффициент полезного действия коллекторной цепи η.
Решение
Рисунок
4 - Схема усилительного каскада с
ОЭ
Рисунок
5 - Динамические характеристики транзистора
Расчет статического режима.
Построение гиперболы допустимых мощностей рассеяния на коллекторном переходе:
Таблица 1
|
1 |
2 |
5 |
10 |
20 |
35 |
|
150 |
75 |
30 |
15 |
7,5 |
4,3 |
Безопасная рабочая область работы транзистора находится ниже гиперболы допустимых мощностей.
Построение линий нагрузки по постоянной нагрузке:
Линию нагрузки по постоянному току построим следующим образом:
Напряжение задается исходя из ряда: 6,9,15,20,24,27,30 В: выбираю равное 15 В.
Для построения линии нагрузки необходимо задан угол ее наклона в диапазоне от 30⁰ до 60⁰, задаю угол 30⁰.
Выбор положения рабочей точки усилителя:
Положение рабочей точки выбирается исходя из следующего:
При максимальной амплитуде сигнала рабочая точка не должна выходить из области, ограниченной: явными нелинейными искажениями, допустимой мощностью рассеивания и величиной источника , в режиме усилительного каскада А это положение обычно выполняется.
Ток
должен быть, как можно меньше, чтобы
обеспечить более высокий КПД.
Для
обеспечения нормальной работы напряжения
задаю равным 5 В.
Определил параметры покоя усилительного каскада (координаты рабочей точки на выходных и входных характеристиках):
Определение
сопротивления
и
:
На практике задается в диапазоне от (0,05…0,15) .
.
По второму закону Кирхгофа:
;
С помощью ряда для номинальных значений E24, определяем:
Определение
сопротивления делителя напряжений
и
:
На
практике ток делителя задается в
диапазоне
,
тогда:
По второму закону Кирхгофа:
С
помощью ряда для номинальных значений
E24,
принимаю
;
Используя
ряд для номинальных значений E24,
определяю
Расчет динамического режима.
Построение линии нагрузки по переменному току:
Углы
наклона линии нагрузки по переменному
и постоянному току не должны отличаться
на более, чем 20%. Иначе линия нагрузки
по переменному току пересечет ось
вблизи
напряжения покоя
,
что резко снизит КПД.
Для близких углов наклона нагрузочных линий справедливо соотношение:
,
следовательно
,
тогда:
Используя
ряд для номинальных значений E24,
определил
Проведение графических построений переменных сигналов:
Принимаю:
После проведенных графических построений определил амплитудные значения входных и выходных токов и напряжений:
Далее нашел параметры усилительного каскада: