Суммарный спад плоской вершины импульса в выходном каскаде равен:
. В первом предварительном каскаде.
Спад плоской вершины за счет цепи связи рассчитывается по той же самой
формуле, только для первого предварительного каскада нагрузкой является входное
сопротивление выходного каскада
, и сопротивление коллекторной нагрузки равно
.
Спад плоской вершины импульса за счет цепи эмиттера рассчитаем, пользуясь
той же формулой, взяв g-параметры
в рабочей точке первого предварительного каскада:
Суммарный спад плоской вершины импульса в первом предварительном каскаде
равен:
. Во втором предварительном каскаде.
Спад плоской вершины за счет цепи связи во втором каскаде рассчитывается
аналогично первому, только для второго предварительного каскада нагрузкой
является входное сопротивление первого каскада
, и сопротивление коллекторной
нагрузки немного отличается от первого предварительного каскада
.
Спад плоской вершины импульса за счет цепи эмиттера будет точно таким же, как и в первом предварительном каскаде, т.к. эти каскады имеют одинаковые g-параметры.
Суммарный спад плоской вершины импульса вовтором предварительном каскаде
равен:
. Во входном каскаде.
Спад плоской вершины импульса за счет цепи связи в входном каскаде
определим также как и предыдущих каскадах, используя сопротивление стока
ивходное сопротивление второго
предварительного каскада
, которое выступает в качестве нагрузки.
Спад плоской вершины импульса за счет цепи истока находиться как
где
- крутизна транзистора;
- емкость истока.
Суммарный спад плоской вершины в входном каскаде равен:
Определим общий спад плоской вершины всего усилителя, он находится как сумма спадов всех каскадов:
Полученный спад удовлетворяет техническому задания, т.е. он меньше чем 3.5%.
.
Определение суммарных показателей рассчитываемого усилителя
Зная коэффициент усиления каждого каскада, рассчитаем коэффициент усиления всего нашего каскада и сравним его с техническим заданием.
Заданный коэффициент равен:
Найдем коэффициент всего нашего усилителя:
Рассчитанный коэффициент усиления совпадает с заданным.
По аналогии, зная время установления каждого каскада, найдем время
установления всего нашего усилителя:
Основные параметры занесем в таблицу 5.
Таблица 5. Основные параметры усилителя.
|
Параметр |
Обозначение |
Величина |
|
Время установления |
|
160 |
|
Выброс |
|
1.4 |
|
Входное сопротивление |
|
15.122 |
|
Спад плоской вершины |
|
1.637 |
|
Напряжение питания |
|
12, 80 |
|
Коэффициентусиления |
|
3667 |
10. Расчет мощностей рассеиваемых на резисторах, напряжений,
действующие на конденсаторы, и токов, протекающие через катушки индуктивности
1. Выходной каскад.
Расчет мощностей, рассеиваемых на резисторах:
Расчет напряжений, действующих на конденсаторы:
. Первый и второй предварительный каскад.
Мощность, рассеиваемая на резисторах, и напряжения, действующие на конденсаторы, и в первом и во втором предварительном каскаде будут одинаковыми, т.к. параметры схемы почти не отличаются.
Расчет мощностей, рассеиваемых на резисторах:
Расчет напряжений, действующих на конденсаторы:
. Входной каскад.
Расчет мощностей, рассеиваемых на резисторах:
Расчет напряжений, действующих на конденсаторы: