Артикул: 1149889

Раздел:Технические дисциплины (95210 шт.) >
  Электроника (в т.ч. микроэлектроника и схемотехника) (2614 шт.) >
  Транзисторные каскады (395 шт.)

Название или условие:
Расчет усилительного каскада (Вариант 18)
Дано:
Транзистор: ГТ310А;
ΔIб = 20 мкА;
UКЭ max=10 В;
Iк max = 10 мА;
Pк max = 20 мВт;
Cк = 20 пФ;


Описание:
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, согласно уравнению
2.6.По точкам пересечения линии нагрузки с выходными характеристиками построить 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
Ek = Uкэ+(Rк+Rэ)Iко
Используя это уравнение скорректировать выбранные по п.п. 2.3 и 2.4 значение Ек или величину Rк
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.
Rб = R1||R2 = (2-5)Rвх
и ток делителя Iд = (2 - 5)Iбо, что повышает температурную стабильность Uбо. Исходя из этого определить сопротивления R1, и R2, 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 определяются из соотношения для коэффициента частотных искажений
6. Заключение.

Подробное решение в WORD - 10 страниц

Изображение предварительного просмотра:

Расчет усилительного каскада (Вариант 18)<br /><b>Дано:</b><br /> Транзистор: ГТ310А; <br />ΔIб = 20 мкА;<br /> U<sub>КЭ max</sub>=10 В; <br />I<sub>к max</sub> = 10 мА;<br /> P<sub>к max</sub> = 20 мВт;<br /> Cк = 20 пФ; <br />

Процесс покупки очень прост и состоит всего из пары действий:
1. После нажатия кнопки «Купить» вы перейдете на сайт платежной системы, где можете выбрать наиболее удобный для вас способ оплаты (банковские карты, электронные деньги, с баланса мобильного телефона, через банкоматы, терминалы, в салонах сотовой связи и множество других способов)
2. После успешной оплаты нажмите ссылку «Вернуться в магазин» и вы снова окажетесь на странице описания задачи, где вместо зеленой кнопки «Купить» будет синяя кнопка «Скачать»
3. Если вы оплатили, но по каким-то причинам не смогли скачать заказ (например, случайно закрылось окно), то просто сообщите нам на почту или в чате артикул задачи, способ и время оплаты и мы отправим вам файл.
Условия доставки:
Получение файла осуществляется самостоятельно по ссылке, которая генерируется после оплаты. В случае технических сбоев или ошибок можно обратиться к администраторам в чате или на электронную почту и файл будет вам отправлен.
Условия отказа от заказа:
Отказаться возможно в случае несоответсвия полученного файла его описанию на странице заказа.
Возврат денежных средств осуществляется администраторами сайта по заявке в чате или на электронной почте в течении суток.

Похожие задания:

Задание 6
В RC-усилителе, изображенном на рисунке, увеличили емкости разделительных конденсаторов Cр. Как изменится нижняя граничная частота усилителя?

• Увеличится
• Уменьшится
• Не изменится

Графо-аналитическим способом рассчитать режим усиления биполярного транзистора при условии получения максимальной выходной мощности и минимальных искажений выходного сигнала. Рассчитать элементы схемы, обеспечивающей этот режим.
Вариант 81
1. Тип схемы включения транзистора – схема 2.
2. Входные и выходные характеристики транзистора – характеристика 3.
3. Напряжение питания схемы и сопротивление коллектора: Eк=18 В; Rк=100 Ом.
4. Ток делителя для второй схемы. Iдел=6∙Iб0.

В RC-усилителе, изображённом на рисунке, увеличили сопротивление Rк. Как изменится коэффициент усиления по напряжению на средних частотах?
• Уменьшится
• Увеличится
• Не изменится

РАСЧЕТНАЯ РАБОТА
(ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ №5 в TINA)

На тему «Расчет усилителя на биполярном транзисторе»
Тип транзистора: MSD601-RT1

Задача 4
Для транзистора, включенного по схеме с общим эмиттером, используя входную и выходную характеристики, коэффициент h21э, величину сопротивлений нагрузки Rк1 и Rk2 и мощность на коллекторе Pк1 и Pk2, если известно напряжение на базе Uбэ = 0,25 В, напряжение на коллекторе Uкэ1 = 10 В, Uкэ2 = 20 В и напряжение питания Eк = 40 В.

Задача 2.3.2. Усилительный каскад с ОК (рисунок 2.8) построен на транзисторе типа КТ503А. Номиналы резисторов следующие: Rб1 = 27 кОм, Rб2 = 10 кОм, Rэ = 1,0 кОм, Rк = 2,2 кОм, R1 = R2 = 75 Ом. Требуется определить основные параметры каскада в области средних частот.
Расчет диодных и транзисторных цепей
Задача 2

1. Определить характеристики транзистора по справочной литературе.
2. Нарисовать схему в соответствии с типом транзистора.
3. Представить справочные данные транзистора в табличной форме.
4. Рассчитать номиналы резисторов и входное напряжение (Uвх), которое нужно подать на схему, чтобы обеспечить заданное напряжение на выходе (для вариантов «а»,«в»–Uвых а, в, для вариантов «б»,«г»–Uвых б, г).
5. Сделать выводы.
Вариант 3в (транзистор М5А)

3адача 3.6. Резисторный усилитель собран на транзисторе КТ216А по схеме рис. 2.3. Рассчитать сопротивления Rб1 и Rб2, обеспечивающие точку покоя с параметрами Uбэп = 0,7 В; Uкэп = 25 В. Известно, что ток через сопротивление Rб1 в режиме покоя в 6 раз больше тока Iбп, Uп = 40 В, а Rэ = 100 Ом. Характеристики транзистора приведены в приложении на рис. П.4.
Вариант 15
Eп=30 В; IКО=10 мкА; R1=4К2; R2=2 К; Rэ=300; β=98.
Определить: iэ

Задание 4
Какая схема включения биполярного транзистора имеет наилучшие частотные свойства?

• Схема с общей базой
• Схема с общим эмиттером
• Схема с общим коллектором
• Частотные свойства не зависят от схемы включения