Материал: Расчет и проектирование импульсного усилителя

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

 

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

, [нс]

160

Выброс

, [%]

1.4

Входное сопротивление

, [кОм]

15.122

Спад плоской вершины

, [%]

1.637

Напряжение питания

, [В]

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:

 

Источник: https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=804990