Расчет бестрансформаторного усилителя мощности



 

1. Расчет напряжения питания

Для обеспечения данной амплитуды напряжение питания Еп должно быть на 3 В больше, т. к. большинство ОУ не может выдавать напряжение, близкое к напряжению питания.

 B

2. Выбор оконечных транзисторов VT3, VT4.

Транзисторы выбираются по напряжению, току, мощности и частотным свойствам.

B

= 1,5 Вт – исходя из КПД 50 %.

Выбираем VT3 – КТ3102, VT4 – КТ3107

Для питания транзисторов, следует понизить напряжение при помощи RC-цепи, где

 = 3,2 Ом

 = 2487 мкФ

3. Выбор диода

Диод выбираем с запасом по току КД2998А

4. Выбор резисторов R3 = R4.

= = 11.5 B

 

 = 2464 Ом

т

Выбираем резисторы с запасом по мощности типа МЛТ-1 – 2,8     кОм.

5. Выбор транзисторов VT1, VT2.

Для того, чтобы ток покоя был равен току покоя VT3, VT4 нужно выбирать однотипные транзисторы, т. е. VT1 – КТ3107, VT2 – КТ3102.

6. Выбор ОУ.

ОУ стандартного применения, выдерживающий напряжение питания и обладающий необходимыми частотными свойствами.

Определим Кu всего усилителя

Выбираем КР544УД1А

7. Выбор резисторов R4 и R5 определяющие коэффициент усиления.

R1 = 3 кОм                   

R2 = R1 *  = 25.5 МОм

Выбираем резисторы с запасом по мощности типа R1-МЛТ–0,5 –2,1 кОм,

R2-МЛТ – 0,5 – 10 МОм

Перечень элементов к принципиальной схеме указан в таблице 1.

Таблица 1- Перечень элементов

 

Поз.

обозначение

Наименование

Кол.

Примечание

 

Конденсаторы

 

 

С1-С4

К10-17Б-Н90, 1 мкФ

4

 

С5-С6

884 мкФ

2

 

 

Микросхемы

 

 

DA1

КР544УД1А

1

 

DA2

КР140УД8А

1

 

 

Резисторы

 

 

R1

МЛТ-0,5 2,1 кОм

1

 

R2

МЛТ-0,5 8,5 МОм

1

 

R3,R4

МЛТ-0,5 2,8 кОм

2

 

R5,R6

МЛТ-0,5 6 Ом

2

 

 

Диоды

 

 

VD1-VD3

КД2998А

3

 

 

Транзисторы

 

 

VT1, VT4

КТ 3107

2

 

VT2, VT3

КТ 3102

2

 

 

Разъемы

 

 

XS1

5 PIN

1

 

   

 

   

 

СКГМИ КП 2020. 01.000

   

 

   
Изм. Лист

№ докум.

Подп. Дата

Разраб

Калоев Э.А..

 

Перечень элементов

Литера

Лист

Листов

Пров..

Фетисенко К.И.

  1

1

ИКТб-18

Утв.

Маслаков М.П

                             

Заключение

При усилении малых входных сигналов может оказаться, что одного усилительного каскада недостаточно для получения нужного коэффициента усиления. В этом случае задачу решают с помощью многокаскадных усилителей, получаемых путем последовательного соединения отдельных каскадов. В многокаскадных усилителях выходной сигнал первого и любого промежуточного каскада служит входным сигналом последующего каскада. Нагрузкой указанных каскадов является входное сопротивление последующего каскада. Входное и выходное сопротивления усилителя определяются соответственно входным и выходным каскадами.

Для многокаскадных усилителей важными являются амплитудно-частотная, фазочастотная и амплитудная характеристики. Учет свойств транзистора и влияния конденсатора в случае необходимости производят, исходя из диапазона частот усиливаемого сигнала, чем обеспечивается требуемая полоса пропускания частот усилителя. В силу того, что многокаскадные усилители представляют собой усилители, образованные путем соединения между собой с помощью элементов связи нескольких усилительных каскадов и при этом каждый отдельный каскад в составе усилителя выполняет свои функции, их можно использовать в интегральном исполнении с непосредственной связью между каскадами.

В данном курсовом проекте был выполнен расчет многокаскадного усилителя низкой частоты, разработаны электрическая структурная и принципиальная схемы.

Список используемой литературы

1. Гусев В. Г., Гусев Ю. М. Электроника: Учебное пособие для вузов. М.: Высшая школа, 1991. 622 с.

2. Алексеев А. Г., Войшвилло В. Г., Трискало И. А. Усилительные устройства: Сборник задач и упражнений: Учебное пособие для вузов / Под ред. В. Г. Войшвилло. М.: Радио и связь, 1986. 160 с.

3. Абрамов В. М. Электронные элементы устройств автоматического управления: схемы, расчёты, справочные данные. М.: ИКЦ «Академкнига», 2006. 680 с.

4. Краткий справочник конструктора РЭА: Справочник / Под ред. Варламова Р. Г. М.: «Сов. радио», 1973. 856 с.

5. Интегральные микросхемы: операционные усилители: Обзор. М.: Додека, 1994. 48 с.: ил.

6. Полупроводниковые приборы: Справочник / Под ред. Перельмана Б. Л. «НТЦ МИКРОТЕХ», 2000. 176 с.: ил.

 

 


Дата добавления: 2022-01-22; просмотров: 54; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!