Ирина Эланс
Заказ: 1003844
Расчет усилителя по схеме с общим эмиттером (ОЭ) на транзисторе МП21Г Вариант 1Дано: Транзистор:МП21Г; ΔIб=100 мкА; U(КЭ max)=35 В; I(к max)=50 мА; P(к max)=150 мВт; Cк=30 пФ;
Расчет усилителя по схеме с общим эмиттером (ОЭ) на транзисторе МП21Г Вариант 1Дано: Транзистор:МП21Г; ΔIб=100 мкА; U(КЭ max)=35 В; I(к max)=50 мА; P(к max)=150 мВт; Cк=30 пФ;
Описание
1. Расчет параметров транзистора.
1.1. Изобразить семейство статических входных и выходных характеристик заданного транзистора, соответствующих схеме с ОЭ
1.2. Определить h – параметры транзистора, соответствующие схеме с ОЭ, пользуясь входными и выходными характеристиками транзистора
1.3. Найти входное и выходное сопротивление транзистора
1.4. Определить коэффициент передачи по току транзистора β
2. Расчет усилительного каскада по постоянному току графоаналитическим методом
2.1. Изобразить семейство выходных и входных (при Uкэ = 5B) характеристики заданного транзистора.
2.2. На выходных характеристиках нанести кривую допустимой мощности Pk max, рассеиваемой на коллекторе, Pk max = UкэIк = const
2.3. Выбрать значение напряжения источника питания Eк в пределах (0.7 – 0.9) Uk max
2.4.Из условия передачи максимальной мощности от источника энергии к потребителю (согласованный режим) выбрать Rк ≈ Rвых. т. однако на выход усилителя обычно включается нагрузка Rн ≤ Rк поэтому рекомендуется выбирать Rк = (0.3 – 1)Rвых. т. так чтобы его величина лежала в диапазоне Rк = (0.5 - 10) кОм
2.5. Построить нагрузочную линию усилительного каскада
2.6.По точкам пересечения линии нагрузки с выходными характеристиками построим переходную характеристику транзистора Iк = f(Iб)
2.7. На переходной характеристике транзистора (с учетом входной характеристики) выбрать линейный участок “а - в”, в диапазоне которого усилитель усиливает без искажения. На середине участка “а - в” нанести рабочую точку “А”, соответствующую режиму работы транзистора по постоянному току.
2.8.По координатам рабочей точки “A” определить токи и напряжения транзистора в режиме покоя (по постоянному току): Iбо, Iко, Uбэо, Uкэо
3. Расчет усилительного каскада по переменному току
3.1. Определить пределы изменения амплитуд входного тока и напряжения, выходного тока и напряжения в линейном режиме работы усилителя. Найти: Iбm, Iкm, Uбэm, Uкэm
3.2. Рядом с графиками входных и выходных характеристик транзистора показать характер изменения токов и напряжений во времени в виде кривых:
iб = Iбо + Iбmsinωt; uбэ = Uбэо + Uбэmsinωt;
iк = Iко + Iкmsinωt; uкэ = Uкэо + Uкэmsinωt;
соответствующих рабочим участкам этих характеристик
4. Расчет параметров элементов усилителя ОЭ.
4.1. Рассчитать элементы цепи термостабилизации RЭ и СЭ
4.2. Для коллекторно – эмиттерной цепи усилительного каскада в соответствии со вторым законом Кирхгофа можно записать уравнение электрического состояния по постоянному току
4.3. Определить емкость в цепи эмиттера Сэ из условия Rэ = (5 - 10)Хэ, где Хэ – емкостное сопротивление элемента Сэ
4.4. Для исключения шунтирующего действия делителя R1, R2 на входную цепь транзистора задается сопротивление Rб
4.5. Определить емкость разделительного конденсатора из условия Rвх = (5 - 10)Хр, где Хр – емкостное сопротивление разделительного конденсатора, Rвх – входное сопротивление каскада.
5. Определить параметры усилительного каскада.
5.1. Коэффициент усиления каскада по току K
5.2. Входное сопротивление каскада Rвх
5.3. Выходное сопротивление каскада Rвых
5.4. Коэффициент усиления по напряжению Ku
5.5. Коэффициент усиления по мощности Kр
5.6. Полезную выходную мощность каскада
5.7. Полную мощность, расходуемую источником питания
5.8. КПД каскада
5.9. Верхняя и нижняя граничные частоты
6. Заключение
Всего 9 страниц

- Расчет усилителя по схеме с общим эмиттером (ОЭ) Рассчитать h – параметры биполярного транзистора, его входное и выходное сопротивления, коэффициент передачи по току, пользуясь входными и выходными характеристиками транзистора. Тип транзистора задается преподавателем. Схема включения транзистора с общим эмиттером (ОЭ). Провести графоаналитический расчет усилительного каскада на заданном типе транзистора, включенного по схеме с ОЭ, с одним источником питания EК и с температурной стабилизацией рабочего режима. Определить параметры элементов схемы усилительного каскада: коэффициенты усиления по току (Кi), напряжению (Кu), мощности (Kp); токи и напряжения в режиме покоя Iбо, Iко, Uбэо, Uкэо; амплитудные значения входных и выходных переменных токов и напряжений в линейном режиме работы усилителя; полезную выходную мощность каскада и его КПД; верхнюю и нижнюю граничные частоты полосы пропускания.Вариант 27Дано: Транзистор: КТ313А; ΔIб=0,1 мА; U(КЭ max)=50 В; I(к max)=350 мА; P(к max)=300 мВт; Cк=12 пФ;
- Расчет установившегося режима в цепи переменного тока Задание 1) Начертить принципиальную электрическую схему цепи 2) Рассчитать токи и напряжения всех ветвей и записать в показательной форме Вариант №85 Номер цепи 1 Номер четырехполюсника 11 f=6 кГц; φ1=80°; φ2=95°; E1m=16 В; E2m=25 В; R1=100 Ом; L1=2,5 мГн; C1=3,6 мкФ; R2=37 Ом; L2=3,9 мГн; C2=5,5 мкФ; R3=61 Ом; R4=80 Ом; L4=5,3 мГн; C4=4,2 мкФ; C5=4,4 мкФ; R6=78 Ом; L6=2,9 мГн; C6=3,4 мкФ;
- Расчет установившегося режима в цепи переменного тока Задание 1) Начертить принципиальную электрическую схему цепи 2) Рассчитать токи и напряжения всех ветвей и записать в показательной форме Вариант №85 Номер цепи 1 Номер четырехполюсника 11 f=6 кГц; φ1=80°; φ2=95°; E1m=16 В; E2m=25 В; R1=100 Ом; L1=2,5 мГн; C1=3,6 мкФ; R2=37 Ом; L2=3,9 мГн; C2=5,5 мкФ; R3=61 Ом; R4=80 Ом; L4=5,3 мГн; C4=4,2 мкФ; C5=4,4 мкФ; R6=78 Ом; L6=2,9 мГн; C6=3,4 мкФ;
- Расчет установившегося режима в цепи переменного тока Задание 1) Начертить принципиальную электрическую схему цепи 2) Рассчитать токи и напряжения всех ветвей и записать в показательной форме рисунок 1.6 и 1.10; f = 10 кГц; Ψ1 = 60°; Ψ2 = 50°; Е1 = 15 В; Е2 = 80 В; Z1: L1 = 40 мГн; С1 = 24 нФ; Z2: R2 = 0,3 кОм; L2 = 30 мГн; С2 = 18 нФ; Z3: R3 = 1,4 кОм; Z4: R4 = 1,5 кОм; С4 = 99 нФ; Z5: С5 = 10 нФ; Z6: R6 = 0,4 кОм; L6 = 42 мГн.
- Расчет установившегося режима в цепи переменного тока Задание 1) Начертить принципиальную электрическую схему цепи 2) Рассчитать токи и напряжения всех ветвей и записать в показательной форме рисунок 1.6 и 1.10; f = 10 кГц; Ψ1 = 60°; Ψ2 = 50°; Е1 = 15 В; Е2 = 80 В; Z1: L1 = 40 мГн; С1 = 24 нФ; Z2: R2 = 0,3 кОм; L2 = 30 мГн; С2 = 18 нФ; Z3: R3 = 1,4 кОм; Z4: R4 = 1,5 кОм; С4 = 99 нФ; Z5: С5 = 10 нФ; Z6: R6 = 0,4 кОм; L6 = 42 мГн.
- Расчет установившихся и переходных процессов в линейных цепях переменного тока (Курсовая работа)Для электрической схемы цепи синусоидального тока: 1. Определить комплексы действующих значений токов и напряжений на элементах схемы во всех ветвях, воспользовавшись символическим методом расчета линейных электрических цепей в установившихся режимах до и после коммутации ключа. 2. Построить векторные диаграммы токов и напряжений на элементах схемы в установившихся режимах до и после коммутации ключа. 3. Используя данные расчетов, полученных в п.1 записать выражения для мгновенного значения токов всех ветвей и напряжений на емкости. 4. Рассчитать переходные процессы в цепи при замыкании ключа одним из методов (классический, операторный). Определить законы изменения токов во всех ветвях и напряжений на реактивных элементах. 5. Построить графики изменений величин, указанных в п.4
- Расчет установившихся и переходных процессов в линейных цепях переменного тока (Курсовая работа)Для электрической схемы цепи синусоидального тока: 1. Определить комплексы действующих значений токов и напряжений на элементах схемы во всех ветвях, воспользовавшись символическим методом расчета линейных электрических цепей в установившихся режимах до и после коммутации ключа. 2. Построить векторные диаграммы токов и напряжений на элементах схемы в установившихся режимах до и после коммутации ключа. 3. Используя данные расчетов, полученных в п.1 записать выражения для мгновенного значения токов всех ветвей и напряжений на емкости. 4. Рассчитать переходные процессы в цепи при замыкании ключа одним из методов (классический, операторный). Определить законы изменения токов во всех ветвях и напряжений на реактивных элементах. 5. Построить графики изменений величин, указанных в п.4
- Расчет усилительных каскадовВариант - 16 Тип транзистора - КТ312А KU = 150 Pkmax = 225·10-3 Вт Ukmax = 20 В I kmax = 30·10-3 А
- Расчет усилителя мощности (курсовая работа)
- Расчет усилителя мощности низкой частоты
- Расчет усилителя мощности низкой частоты
- Расчет усилителя на биполярном транзисторе в схеме с ОЭ
- Расчет усилителя по схеме с общим эмиттером (ОЭ) на транзисторе Дано: Транзистор:КТ208А; ΔIб = 150 мкА; UКЭ max = 15 В; Iк max = 300 мА; Pк max = 200 мВт; Cк = 20 пФ; fгр = 1 МГц;
- Расчет усилителя по схеме с общим эмиттером (ОЭ) на транзисторе МП114Вариант 9 или 10Дано: Транзистор:МП114; ΔIб=0,3 мА; U(КЭ max)=60 В; I(к max)=10 мА; P(к max)=150 мВт; Cк=50 пФ; fгр=0,92 МГц;
Предварительный просмотр