Xreferat.com » Рефераты по коммуникации и связи » Расчёт усилителя мощности низкой частоты

Расчёт усилителя мощности низкой частоты

Размещено на /

Министерство образования и науки Украины

Национальный технический университет

«Харьковский политехнический институт»

Кафедра «Радиоэлектроника»


Курсовой проект

На тему: «Расчёт усилителя мощности низкой частоты»


Харьков 2009

Реферат


В данном курсовом проекте рассчитывается усилитель мощности низкой частоты. Производится составление функциональной схемы, а по ней синтезируется электрическая схема на дискретных элементах.

Расчёт ведётся графоаналитическим методом по входным и выходным вольтамперным характеристикам.

В состав УНЧ входят: усилитель мощности, фазоинверсный каскад, предварительный усилитель, собранный на ОУ.

Ключевые слова:

УНЧ - усилитель низкой частоты;

ОУ - операционный усилитель;

Введение


Оконечные каскады выполняются по схеме с трансформаторной связью, либо по схеме с безтрансформаторной связью. Трансформаторную связь применяют, когда сопротивление нагрузки меньше выходного сопротивления каскада. Поэтому в настоящем проекте рассчитывается усилитель с трансформаторной связью.

Транзисторы и способ их включения, схема каскада и режим работы транзисторов выбираются из условий обеспечения заданной выходной мощности и максимального к.п.д. при заданных частотных искажениях. Оконечные каскады могут выполняться по однотактной или двухтактной схеме. Однотактная схема позволяет сэкономить один транзистор, но не может обеспечить к.п.д. выше 30%.

Двухтактная схема может обеспечить кпд до 78% при коэффициенте гармоник 7-12%. Габариты выходного трансформатора из-за отсутствия тока подмагничивания значительно уменьшаются. Выходная мощность достигает величины в 1.5 раза большей, чем мощность, рассеиваемая на коллекторах транзисторов.

Транзисторы могут быть включены либо по схеме с общей базой, либо общим эмиттером, либо общим коллектором.

После выбора схемы оконченного каскада и режима работы выбирается транзистор, удовлетворяющий следующим условиям:

1. Допустимая мощность рассеяния на коллекторе должна быть не ниже максимальной рассеиваемой при заданной максимальной температуре окружающей среды.

2. Предельная частота коэффициента передачи тока должна быть выше верхней заданной частоты для того, чтобы искажения, вносимые транзистором, были, возможно, меньшими.

Техническое задание


1. Диапазон частот fн=80 Гц; fв=13 кГц

2. Допустимые частотные искажения Мн=1,2дБ; Мв=1,3 дБ

3. Выходная мощность Рвых=2,3 Вт

4. Сопротивление внешней нагрузки Rн=2,7Ом

5. Данные источника сигнала Uи=1,3 мВ; Rи=170 Ом

6. Допустимый коэффициент гармоник КгЈ 2,5%

7. Диапазон изменения температуры Т=-20О +40ОС

1. Предварительный расчёт


1.1 Выбор типа транзисторов и способа их включения для оконечного каскада


Оконечный каскад можно выполнить по двухтактной схеме, работающей в режиме АВ, транзисторы включить по схеме с общим эмиттером. Так как сопротивление внешней нагрузки мало, то применим трансформаторную связь с нагрузкой.

Мощность рассеяния на коллекторе одного транзистора составит:


Расчёт усилителя мощности низкой частоты (1.1.1.1)


h- к.п.д. выходной цепи. Для режима АВ

h=0.5ё0.7. Принимаем h=0.6

Расчёт усилителя мощности низкой частоты (1.1.2)

hт=0.85 – к.п.д. выходного трансформатора.

Расчёт усилителя мощности низкой частоты (1.1.3)

Предельная частота транзистора определяется по заданным искажениям на высокой частоте.

Расчёт усилителя мощности низкой частоты (1.1.4)

Расчёт усилителя мощности низкой частоты (1.1.5)

Выбираем транзистор КТ801Б, который имеет следующие параметры:

Рк,мах=5Вт,

fг=10 МГц,

h21э=50,

Uкэ.max=60В,

Iк.max=2A,

Uост=5В.

Предельная частота транзистора:

Расчёт усилителя мощности низкой частоты (1.1.6)

Напряжение, которое можно подать на коллектор:

Расчёт усилителя мощности низкой частоты (1.1.7)

Выбираем Uок=19 В.

Тогда для получения мощности 2,7 Вт потребуется импульс коллекторного тока:

Расчёт усилителя мощности низкой частоты (1.1.8)

Такому току коллектора соответствует ток базы IБ=23мА. Для получения тока базы 31мА необходимо подать на базу напряжение UБm=0,95В (рисунок 4).

Значение переменной составляющей напряжения и тока базы:

UБ~=0,95-0,5=0.45В IБ=Iвх=23мА.

Входная мощность за период сигнала:

Расчёт усилителя мощности низкой частоты (1.1.9)

Коэффициент гармоник определяется по графику зависимости от коэффициента использования транзистора по мощности при коэффициенте асимметрии плеч g=0.1 (рисунок 1).


Расчёт усилителя мощности низкой частоты

Рисунок 1 – Зависимость коэффициента гармоник Расчёт усилителя мощности низкой частоты от коэффициента использования транзистора по мощности

Расчёт усилителя мощности низкой частоты (1.1.10)

Такому a соответствует Кг=3%.

Глубина обратной связи:

Расчёт усилителя мощности низкой частоты (1.1.11)

Выбираем А =1,2.

Требуемый коэффициент усиления предварительных каскадов:

Расчёт усилителя мощности низкой частоты, (1.1.12)

где Расчёт усилителя мощности низкой частоты – коэффициент запаса


1.2 Выбор типа транзисторов и способа их включения для фазоинверсного каскада


Фазоинверсный каскад выполняем по трансформаторной схеме, транзистор работает в режиме А.

Мощность рассеяния на коллекторе фазоинверсного каскада:


Расчёт усилителя мощности низкой частоты (1.2.1)


Выбираем транзистор КТ315В, со следующими параметрами:

Pк=150мВт,

fг=250 МГц,

h21э=50,

Uкэ.max=40В,

Iк.max=100мA,

Предельная частота транзистора должна быть не ниже:

Расчёт усилителя мощности низкой частоты (1.2.2)

Мв=1,3дБ=1.161

Для транзистора КТ315В:

Расчёт усилителя мощности низкой частотыМГц >>20,23кГц (1.2.3)


Расчёт усилителя мощности низкой частоты

Рисунок 2 – Функциональная схема усилителя


1.3 Распределение частотных искажений


Искажения на нижних частотах:

Расчёт усилителя мощности низкой частоты (1.3.1)

На выходной трансформатор можно допустить:

Расчёт усилителя мощности низкой частоты (1.3.2)

На межкаскадный трансформатор можно принять:

Расчёт усилителя мощности низкой частоты (1.3.3)

Оставшиеся М=0,7дБ можно разделить на 2 части, т. к. имеется одна разделительная ёмкость и один конденсатор в цепи эмиттера

Расчёт усилителя мощности низкой частоты (1.3.4)

2. Расчёт электрической схемы усилителя


2.1 Расчёт оконечного каскада


Из предварительного расчёта известно:

Транзистор КТ801;

A=1.2 –глубина обратной связи;

Расчёт усилителя мощности низкой частотыВт – колебательная мощность;

hт=0,85;

fн=80Гц;

Мн=0,35дБ;

fв=13кГц;

Mв=0,65дБ;

Rн=2,7Ом;

Uок=19В – напряжение покоя на коллекторе

Iвх=23мА.


Расчёт усилителя мощности низкой частоты

Рисунок 3 – Оконечный каскад усилителя


Уточним отдаваемую мощность:

Расчёт усилителя мощности низкой частоты (2.1.1)

где

Расчёт усилителя мощности низкой частоты (2.1.2)

Определим сопротивление нагрузки для переменного тока

Расчёт усилителя мощности низкой частоты (2.1.3)

Рассчитаем сопротивление половины первичной обмотки выходного трансформатора:

Расчёт усилителя мощности низкой частоты (2.1.4)

Напряжение источника питания:

Расчёт усилителя мощности низкой частоты (2.1.5)

Выберем Е0=20В.

Мощность, потребляемая выходной цепью:

Расчёт усилителя мощности низкой частоты (2.1.6)


Расчёт усилителя мощности низкой частоты

Рисунок 4 – Входная и выходная характеристики транзистора КТ801Б


КПД выходной цепи:

Расчёт усилителя мощности низкой частоты (2.1.7)

Мощность рассеяния на коллекторе одного транзистора:

Расчёт усилителя мощности низкой частоты (2.1.8)

Ток покоя коллектора в оконечном каскаде:

Расчёт усилителя мощности низкой частоты (2.1.9)

Такому току коллектора соответствует ток базы IоБ=1мА, а это соответствует напряжению на базе транзистора Uоб=0,55В(рисунок 4).

Амплитуда полезного сигнала на оконечных транзисторах составит

Расчёт усилителя мощности низкой частоты (2.1.10)

Сопротивление делителя в цепи базы транзисторов оконечного каскада:


Расчёт усилителя мощности низкой частоты (2.1.11)


где

Расчёт усилителя мощности низкой частоты (2.1.12)

Выбираем Расчёт усилителя мощности низкой частоты=10 Ом.

Для выбора типа резистора определяем мощность, рассеваемую на нем:

Расчёт усилителя мощности низкой частоты (2.1.13)

Выбираем резистор типа R9 типа С2-23-0,125.

Расчёт усилителя мощности низкой частоты (2.1.14)

Выбираем Расчёт усилителя мощности низкой частоты.

Расчёт усилителя мощности низкой частоты (2.1.15)

Выбираем резистор типа R8 типа С2-23-1,0.

Входное сопротивление одного плеча оконечного каскада с учётом сопротивлений делителя в цепи базы:

Расчёт усилителя мощности низкой частоты (2.1.16)

Выходное сопротивление транзистора рассчитываем с помощью выходной характеристики:

Расчёт усилителя мощности низкой частоты (2.1.17)

Коэффициент трансформации на одно плечо выходного трансформатора:

Расчёт усилителя мощности низкой частоты (2.1.18)

Требуемая величина индуктивности половины первичной обмотки выходного трансформатора

Расчёт усилителя мощности низкой частоты (2.1.19)

Индуктивность рассеяния:


Расчёт усилителя мощности низкой частоты (2.1.20)


Так как выбран высокочастотный транзистор, то все искажения на высокой частоте можно распределить между выходным и межкаскадным трансформаторами:

Расчёт усилителя мощности низкой частоты (2.1.21)

Расчёт усилителя мощности низкой частоты

Выходное напряжение и коэффициент усиления оконечного каскада:

Расчёт усилителя мощности низкой частоты (2.1.22)

Расчёт усилителя мощности низкой частоты (2.1.23)

Частотные и фазовые искажения, вносимые оконечным каскадом:


Расчёт усилителя мощности низкой частоты (2.1.24)

Расчёт усилителя мощности низкой частоты (2.1.25)


Частотные и фазовые искажения, выносимые оконечным каскадом на высокой частоте:


Расчёт усилителя мощности низкой частоты (2.1.26)

Расчёт усилителя мощности низкой частоты (2.1.27)


Расчёт площади теплоотвода

Pк=0,9Вт

Тn.max=70OC –максимальная температура коллекторного перехода

Rnк=20 гр/Вт –тепловое сопротивление переход-корпус

Расчёт усилителя мощности низкой частоты (2.1.28)

- тепловое сопротивление корпус-среда.

Расчёт усилителя мощности низкой частоты (2.1.29)

- площадь теплоотвода.


2.2 Расчёт фазоинверсного каскада с трансформаторной связью


Из предварительного расчёта известно:

Транзистор КТ315В;

E0=20В,

А=1,2,

fн=80 Гц,

fв=13 кГц.

Входные данные оконечного каскада, являющиеся выходными данными для фазоинверсного каскада:

Rн=Rвх.ок=27Ом,

Uвых=Uвх.ок=0,4В,

Iвых=Iвх.ок=23мА.


Расчёт усилителя мощности низкой частоты

Рисунок 5 – Фазоинверсный каскад


Зададимся падением напряжения в цепи эмиттера и на первичной обмотке трансформатора,

Расчёт усилителя мощности низкой частоты (2.2.1)

Амплитуда напряжения на коллекторе транзистора

Расчёт усилителя мощности низкой частоты (2.2.2)

Коэффициент трансформации межкаскадного трансформатора:

Расчёт усилителя мощности низкой частоты (2.2.3)

Требуемая величина переменной составляющей тока коллектора и ток покоя для фазоинверсного каскада:

Расчёт усилителя мощности низкой частоты (2.2.4)

Расчёт усилителя мощности низкой частоты (2.2.5)

Такому значению Iок соответствует ток покоя базы Iоб=120мкА и напряжение покоя базы Uоб=0,55В.

Отмечаем расположение рабочей точки N (рисунок 6) и определяем в рабочей точке сопротивление транзистора:

Расчёт усилителя мощности низкой частоты (2.2.6)


Расчёт усилителя мощности низкой частоты

Рисунок 6 – Входная и выходная характеристики транзистора КТ315В


Сопротивление нагрузки по переменному току для фазоинверсного каскада:

Расчёт усилителя мощности низкой частоты (2.2.7)

Задаемся, КПД межкаскадного трансформатора hт=0,9 и определяем сопротивление первичной обмотки:

Расчёт усилителя мощности низкой частоты (2.2.8)

Потери постоянного напряжения на первичной обмотке трансформатора:

Расчёт усилителя мощности низкой частоты (2.2.9)

Сопротивление в цепи эмиттера:

Расчёт усилителя мощности низкой частоты (2.2.10)

где

Расчёт усилителя мощности низкой частоты (2.2.11)

Расчёт усилителя мощности низкой частоты (2.2.12)

Расчёт усилителя мощности низкой частоты (2.2.13)

Выбираем:

Расчёт усилителя мощности низкой частоты

Выбираем резисторыR6, R7 типа C2-23-0,125

Сопротивление делителя в цепи базы для фазоинверсного каскада:


Расчёт усилителя мощности низкой частоты (2.2.14)

Расчёт усилителя мощности низкой частоты (2.2.15)


Расчёт усилителя мощности низкой частоты (2.2.16)

I0=1,33 мА –ток покоя коллектора КТ312Б;

Iкбо=0,148мА –обратный ток коллектора.

Максимальный коэффициент нестабильности:

Расчёт усилителя мощности низкой частоты (2.2.17)

Принимаем g=4.

Расчёт усилителя мощности низкой частоты

Принимаем R4=85кОм.

Расчёт усилителя мощности низкой частоты

Принимаем R5=10,5 кОм.

Выбираем тип резистора:

Расчёт усилителя мощности низкой частоты (2.2.18)

Расчёт усилителя мощности низкой частоты

Расчёт усилителя мощности низкой частоты

Тип резисторов R4, R5 C2-23-0,125.

Сопротивление делителя в цепи базы транзистора КТ312Б:

Расчёт усилителя мощности низкой частоты (2.2.19)

Глубина местной отрицательной обратной связи за счёт неблокированного сопротивления в цепи эмиттера R6:

Расчёт усилителя мощности низкой частоты (2.2.20)

Так как Расчёт усилителя мощности низкой частоты очень мало, то Расчёт усилителя мощности низкой частоты.

Коэффициент усиления каскада с учётом местной отрицательной обратной связи:

Расчёт усилителя мощности низкой частоты (2.2.21)

Входное сопротивление каскада с учётом местной отрицательной обратной связи и сопротивлений делителя в цепи базы:

Расчёт усилителя мощности низкой частоты (2.2.22)

Сопротивление в цепи обратной связи:


Расчёт усилителя мощности низкой частоты (2.2.23)


где

Расчёт усилителя мощности низкой частоты (2.2.24)

Расчёт усилителя мощности низкой частоты

Примем Расчёт усилителя мощности низкой частоты

Выбираем резистор типа C2-23-0125.

Входное сопротивление и напряжение фазоинверсного каскада с учётом общей обратной связи:

Расчёт усилителя мощности низкой частоты (2.2.25)

Расчёт усилителя мощности низкой частоты (2.2.26)

Индуктивность первичной обмотки трансформатора:

Расчёт усилителя мощности низкой частоты (2.2.27)

где Расчёт усилителя мощности низкой частоты

Индуктивность рассеяния межкаскадного трансформатора:

Расчёт усилителя мощности низкой частоты (2.2.28)

Частотные и фазовые искажения, вносимые межкаскадным трансформатором:

а) на низкой частоте:


Расчёт усилителя мощности низкой частоты (2.2.29)

Расчёт усилителя мощности низкой частоты (2.2.30)


б) на высокой частоте:


Расчёт усилителя мощности низкой частоты (2.2.31)

Расчёт усилителя мощности низкой частоты (2.2.32)


Определяем величину ёмкости в цепи эмиттера фазоинверсного каскада

Расчёт усилителя мощности низкой частоты (2.2.33)

Выбираем C2 =200 мкФ.

В качестве Расчёт усилителя мощности низкой частотывыбираем конденсатор К50 – 35 – 25 В – 200 мкФ.

Частотные и фазовые искажения, вносимые ёмкостью С2:


Расчёт усилителя мощности низкой частоты (2.2.34)

Расчёт усилителя мощности низкой частоты (2.2.35)


Определяем величину разделительной ёмкости Расчёт усилителя мощности низкой частоты:

Расчёт усилителя мощности низкой частоты (2.2.36)

Выбираем С1=3,6 мкФ.

В качестве Расчёт усилителя мощности низкой частотывыбираем конденсатор К50 – 35 – 25 В – 3,6 мкФ.

Частотные и фазовые искажения, вносимые ёмкостью Расчёт усилителя мощности низкой частоты:


Расчёт усилителя мощности низкой частоты (2.2.37)

Расчёт усилителя мощности низкой частоты (2.2.38)

транзистор частотный усилитель трансформаторный

2.3 Расчёт предварительного усилителя


Предварительный усилитель выполним на операционном усилителе К140УД7(рисунок 7), который имеет следующие параметры:

- дифференциальный коэффициент усиления Расчёт усилителя мощности низкой частоты;

- удельный температурный дрейф напряжения смещения равен Расчёт усилителя мощности низкой частоты;

- температурный дрейф разности входных токов равен Расчёт усилителя мощности низкой частоты;

- номинальное напряжение питания Расчёт усилителя мощности низкой частоты.

- Расчёт усилителя мощности низкой частоты;

- Расчёт усилителя мощности низкой частоты.


Расчёт усилителя мощности низкой частоты

Рисунок 7 – Предварительный каскад усилителя


Рассчитываем коэффициент усиления предварительного каскада:

Расчёт усилителя мощности низкой частоты (2.3.1)

Рассчитываем элементы цепи отрицательной обратной связи:


Расчёт усилителя мощности низкой частоты (2.3.2)


где Расчёт усилителя мощности низкой частоты- температурный дрейф нуля выходного напряжения;

Расчёт усилителя мощности низкой частоты- температурный дрейфРасчёт усилителя мощности низкой частоты при Расчёт усилителя мощности низкой частоты;

Расчёт усилителя мощности низкой частоты - температурный дрейф

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту
Нужна помощь в написании работы?
Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Пишем статьи РИНЦ, ВАК, Scopus. Помогаем в публикации. Правки вносим бесплатно.

Похожие рефераты: