Федеральное агентство по образованию
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого
Кафедра “Радиосистем”
Расчетная работа по учебной дисциплине
“Формирование и генерирование сигналов”
Проверил:
_______________Голик Ф. В.
“_____”______________2005г.
Выполнил:
Студент гр. 2012
____________Швейкин Е.Ю.
“_____”______________2005г.
1 Исходные данные
В задании нам заданы такие основные параметры расчета предварительного и оконечного каскадов передатчика на биполярных транзисторах:
- диапазон рабочих частот от 9 до 15 МГц ;
- мощность излучаемого сигнала – 10 Вт;
- режим работы усилительного каскада - класса А.
3 Предварительный расчёт
При проектировании усилителя его необходимо рассчитывать на максимальную мощность, но необходимо также учесть потери в выходной колебательной системе, а также и потери в антенно-фидерном устройстве. Таким образом, для вычисления мощности, которую необходимо обеспечить на выходе оконечного каскада, необходимо знать КПД выходной колебательной системы и антенно-фидерного устройства, которые мы положим равными 0.9. Таким образом, полная мощность, которая должна быть обеспечена, на выходе оконечного каскада вычисляется по формулам:
Pок1 = Pmax + Pmax*(1 – КПДвкс) = 12.5 Вт(1);
4 Расчёт оконечного каскада
Исходные данные для расчёта ОК:
fв = 15 МГц (верхняя граничная частота);
fн = 9 МГц (нижняя граничная частота);
Мощность – 10 Вт
Режим класса А.
Схема оконечного каскада представлена на рисунке 1
Рисунок 1 -Схема оконечного каскада.
По верхней граничной частоте и номинальной мощности подбираем подходящий транзистор, нам подходит транзистор 2Т903А.
Параметры транзистора 2Т903А:
rнас = 1Ом – сопротивление насыщения;
rб = 2Ом – сопротивление материала базы;
rэ = 0 Ом – сопротивление в цепи эмиттера;
Rуэ = 100 Ом – сопротивление утечки эмиттерного перехода;
Еотс = 0.7 В – напряжение отсечки;
h21оэ = 15коэффициент усиления по току;
fT = 130 МГц – граничная частота усиления по току;
Ск = 50 пФ – барьерная емкость коллекторного перехода;
Ска =10 пФ – барьерная емкость активной части коллекторного перехода;
Сэ = 350 пФ – барьерная емкость эмиттерного перехода;
Lэ = 0.1 нГн – индуктивность эмиттера;
Lб = 20 нГн – индуктивность базы;
Uкдоп = 55 В – предельное напряжение на коллекторе;
Ебэдоп = 4 В – обратное постоянное напряжение на эмиттерном переходе;
Iк0доп = 3 А – постоянная составляющая;
Iкдоп = 8 А – допустимый ток коллектора.
Результат расчёта входной (базовой) цепи:
Результаты расчёта коллекторной цепи:
5 Расчёт предоконечного каскада
Исходные данные для расчёта ПОК:
fв = 15 МГц (верхняя граничная частота усилителя);
fн =9 МГц (нижняя граничная частота усилителя);
По верхней граничной частоте и номинальной мощности подбираем подходящий транзистор, нам подходит транзистор 2Т921А.
Рисунок 2 -Схема предоконечного каскада.
Параметры транзистора 2Т921А:
Результат расчёта входной (базовой) цепи:
Результаты расчёта коллекторной цепи:
6 Расчёт цепи межкаскадного соединения
В качестве цепи межкаскадного соединения, между оконечным и предоконечным каскадами, возьмём ФНЧ - трансформатор. ............