Ирина Эланс
Заказ: 1130048
Транзисторный автогенератор (курсовая работа)Техническое задание Рассчитать транзисторный автогенератор. U1 = 12В ±10%; UН=36 В 2%; fн = 400 Гц ±1%; PН = 100 Вт.
Транзисторный автогенератор (курсовая работа)Техническое задание Рассчитать транзисторный автогенератор. U1 = 12В ±10%; UН=36 В 2%; fн = 400 Гц ±1%; PН = 100 Вт.
Описание
Введение 3
1 Анализ технического задания и выбор схемотехнического решения 4
2 Разработка структурной схемы устройства 8
3 Разработка функциональной электрической схемы 10
4 Выбор и обоснование элементной базы 12
5 Разработка принципиальной электрической схемы 14
6 Конструкционный расчет 16
6.1 Расчет и выбор элементов генератора частоты 17
6.2 Расчет и выбор элементов преобразователя напряжения 19
7 Моделирование в Matlab 25
Заключение 28
Библиографический список 29
Приложение А. Микросхема 1033ЕУ16Б 30
Приложение Б. Микросхема КР1006ВИ1 32
Приложение В. Микросхема 554УД2 33
Всего 39 страниц

- Транзисторный импульсный регулятор коллекторного двигателя постоянного тока (курсовая работа)Исходные данные. Двигатель ДПМ25Н1-01 ; Импульсный режим 2 ; Пусковой ток Iп 2,6 A ; Номинальный ток Iн 0,25 A ; Механическая постоянная времени Tм 35 мс ; Постоянная времени якоря Tя 0,6 мс ; Тип выходных транзисторов БП ; Коэффициент усиления регулятора Крег 200 ; Номинальное напряжение питания Uн 27 В ; Максимальное напряжение питания Uп.max 34 В ; Минимальное напряжение питания Uп.min 23 В ; Входное сопротивление регулятора Rвх 5 кОм ; Температура окружающей среды θ окр.ср -50..50 ℃.
- Транзисторный усилительный каскад с резистивно-ёмкостными связями. Устройство, назначение элементов, принцип действия. Основные характеристики, графоаналитический и аналитический расчёт (ответ на теоретический вопрос экзамена)
- Транзисторный усилитель переменного напряжения и источник питания (Курсовая работа Вариант 2)Исходные данные: Схема транзисторного усилителя с общим эмиттером. Амплитуда выходного напряжения Uвых.м=2 В Сопротивление нагрузки Rн =400 Ом Частота напряжения нагрузки fн=90 Гц Напряжение питания усилителя Епит =16 В Коэффициент частотных искажений Мн =1,2
- Транзистор с β = 50 и IКБО = 10 мкА при Т0 = 20 С используется в схеме, изображенной на рисунке. Определите напряжение UКЭ при Т = 20 и 40 С. Какой температурный коэффициент сопротивления α должен был бы иметь терморезистор, включенный как RБ, чтобы при Т = 20 и 40 С ток коллектора остался неизменным? Принять, что при Т0 напряжение UБЭ = 0,1 В.
- Транзистор с коэффициентом передачи тока базы β = 49 используется в схеме, изображенной на рисунке. Определите напряжение UКЭ при Т = 50 С, если обратный ток коллекторного перехода IКБО = 10 мкА зависит от температуры по закону IКБО(Т) = IКБО(Т0)exp[0,08(T-T0)], где Т0 = 25 С. Принять, что при Т0 напряжение UБЭ = 0,1 В.
- Транзистор типа p-n-p включен в схему с общим эмиттером. Пояснить, в каком режиме работает транзистор, если: а) напряжение база-эмиттер Uбэ = 0,8 В и напряжение коллектор – эмиттер Uкэ = -0,3 B; б) напряжение Uбэ = 2 В и напряжение Uкэ = -10 B; в) напряжение Uбэ = 0,6 В и напряжение Uкэ = -5 B
- Транзитный потенциал Украины. (дипломная работа)
- Трамвайный вагон массой 16 т движется по горизонтальному пути со скоростью 6 м/с. Какова должна быть тормозящая сила, чтобы остановить вагон на расстоянии 10 м?
- Транзистор – n-p-n; Материал транзистора – кремний (Si); Толщина базы – w =10 мкм; Удельное сопротивление базового слоя - ρp = 4 Ом·см; Напряжение на коллекторе – Uk = 10 В; Дифференциальное сопротивление коллектора – rk = 1 МОм; Обратный ток эмиттера – IЭ0 = 2 мкА; Коэффициент инжекции – γ = 0.98; Время жизни электронов – τn = 1 мкс; Найти: 1) Дифференциальное сопротивление эмиттера; 2) Сопротивление по постоянному току эмиттера; 3) Коэффициент передачи базового тока; 4) Коэффициент обратной связи по напряжению;
- Транзистор в ключевом режиме
- Транзистор включен в усилительный каскад по схеме с общим эмиттером. Каскад питается от одного источника напряжения E. Для подачи смещения в цепи базы используется гасящий резистор. Генератор входного сигнала подключен к базе транзистора через разделительный конденсатор. По исходным данным, приведенным в табл. 4, 5 и характеристикам транзистора, используемым в примере требуется: А) Построить линию PKmax; Б) По выходным характеристикам найти: постоянную составляющую тока коллектора Iк0; постоянную составляющую коллектор-эмиттер Uкэ0; амплитуду переменной составляющей тока коллектора Imк; амплитуду выходного напряжения Umк = Umкэ; Коэффициент усиления по току Ki; выходную мощность Pвых; мощность, рассеиваемую на нагрузке постоянной составляющей тока коллектора Pк0; полную потребляемую мощность в коллекторной цепи P0; КПД коллекторной цепи η. Проверить не превышает ли мощность, выделяемая на коллекторе в режиме покоя Pк0, максимально допустимую мощность Pkmax; В) С помощью выходной характеристики определить: напряжение смещения Uбэ0; амплитуду входного сигнала UmБЭ; входную мощность Pвх; коэффициент усиления по напряжению KU и по мощности KP; входное сопротивление каскада Rвх; сопротивление резистора Rб и ёмкость разделительного конденсатора Cp. Диапазон усиливаемых колебаний 100 Гц – 100 кГц. Начертить схему усилительного каскада. Г) В рабочей точке усилителя, найти параметры h11э, h21э, h22э, Rвых = 1 / h22э, и аналитически рассчитать Ki, Ku, Kp, Rвх
- Транзистор ГТ308В. Дано: EК = 16 В; RК = 400 Ом; Рк.доп = 0,15 Вт. Построить нагрузочную характеристику, определить, укладывается ли она в рабочую область ВАХ. Определить мощность, рассеиваемую на коллекторе в режиме покоя. На ВАХ указать области, соответствующие режимам: насыщения, отсечки, активному.
- Транзистор ГТ329А. По выходным характеристикам указанного транзистора определить коэффициент передачи по току при неизменном напряжении на коллекторе UКЭ =2,5 В и токах базы: IБ1 = 15 мкА; IБ2 = 45 мкА; IБ3 = 75 мкА; IБ4 =105 мкА. Построить график зависимости h21 = f (IБ ) при UКЭ = 2,5 В.
- Транзистор КТ361В Необходимо рассчитать 1. Параметры элементов усилительного каскада: 1.1. Напряжение источника питания Ек; 1.2. Сопротивление коллекторной нагрузки Rк; 1.3. Сопротивление в цепи эмиттера Rэ; 1.4. Сопротивления делителя напряжения R1 и R2; 1.5. Емкости разделительных конденсаторов C1 и C2; 1.6. Емкость шунтирующего конденсатора Сэ; 1.7. Емкость фильтрующего конденсатора Сф; 2. Параметры усилительного каскада: 2.1. Коэффициент усиления по току kI; 2.2. Коэффициент усиления по напряжению kU; 2.3. Мощность выходного сигнала Pвых; 2.4. Мощность входного сигнала Pвх; 2.5. Коэффициент усиления по мощности kP; 2.6. Входное сопротивление переменному току Rвх; 2.7. Выходное сопротивление переменному току Rвых; 2.8. Мощность рассеяния тепловых потерь на коллекторном переходе Pк0; 2.9. Мощность, потребляемая от источника питания, Pп; 2.10. Коэффициент полезного действия коллекторной цепи η;