Тема: Усилитель модулятора лазерного излучения.
Характеристики работы
Закажите новую по вашим требованиям
Представленный материал является образцом учебного исследования, примером структуры и содержания учебного исследования по заявленной теме. Размещён исключительно в информационных и ознакомительных целях.
Workspay.ru оказывает информационные услуги по сбору, обработке и структурированию материалов в соответствии с требованиями заказчика.
Размещение материала не означает публикацию произведения впервые и не предполагает передачу исключительных авторских прав третьим лицам.
Материал не предназначен для дословной сдачи в образовательные организации и требует самостоятельной переработки с соблюдением законодательства Российской Федерации об авторском праве и принципов академической добросовестности.
Авторские права на исходные материалы принадлежат их законным правообладателям. В случае возникновения вопросов, связанных с размещённым материалом, просим направить обращение через форму обратной связи.
📋 Содержание
2.Техническое задание......................................................................5
3.Расчётная часть…...........................................................................6
3.1 Структурная схема усилителя...........................................…..6
3.2 Распределение линейных искажений в области ВЧ ........….6
3.3 Расчёт выходного каскада……………………………............6
3.3.1 Выбор рабочей точки..................................................6
3.3.2 Выбор транзистора.....................................................10
3.3.3 Расчёт эквивалентной схемы транзистора………...10
3.3.4 Расчёт полосы пропускания…….…………….........14
3.3.5 Расчёт цепей термостабилизации…………….........15
3.4 Расчёт входного каскада
по постоянному току.……………………………….............21
3.4.1 Выбор рабочей точки……………………….............21
3.4.2 Выбор транзистора………………………….............21
3.4.3 Расчет сопротивления обратной связи во
входном каскаде…………………………………….22
3.4.4 Расчёт эквивалентной схемы
транзистора………………………………….............23
3.4.5 Расчет полосы пропускания………………………..24
3.4.6 Расчёт цепей термостабилизации.…………............25
3.5 Расчёт разделительных и блокировочных ёмкостей……………………………………………...............26
4 Заключение…………………………………………….…………29
Список использованных источников………………………………………..30
Приложение А Схема принципиальная……………………………………..31
РТФ КП.468740.001 ПЗ. Перечень элементов………………………………33
📖 Введение
Теперь перейдем непосредственно к принципиальной схеме. Требуемые основные характеристики данного усилителя :
Rg ………………………………………50 [Ом]
Усиление ………………………………20 [дБ]
Uвых …………………………………….5 [B]
Допустимые частотные искажения …..2 [дБ]
Диапозон частот ………………………..от 10 МГц до 100 МГц
Нагрузочная емкость ……………………40 [пФ]
Нагрузочный резистор…………………..1000 [Ом]
Рабочий температурный диапазон……...от +10 0С до +60 0С
Из-за большой нагрузочной емкости происходит заметный спад амплитудно- частотной характеристики в области высоких частот. В результате чего появляется основная проблема при проектировании данного усилителя заключаюещаяся в том, чтобы обеспечить требуемый кофициент усиления в заданной полосе частот .
Наибольшей широкополосностью, при работе на ёмкостную нагрузку, обладает усилительный каскад с параллельной отрицательной обратной связью по напряжению. Он и был выбран в качестве выходного каскада разработанного широкополосного усилителя мощности. Так же по сравнению с обыкновенным резистивным каскадом выбранный вариант более экономичный. Для компенсации завала АЧХ в области верхних частот при применении резистивного каскада пришлось бы ставить в цепи коллектора очень малое сопротивление порядка 6 [Ом], для уменьшения общего выходного сопротивления каскада, что естественно привело бы к увеличению тока в цепи коллектора и рассеваемой мощности, а соответственно и к выбору более дорогого по всем параметрам транзистора. Для выходного, каскада была использована активная коллекторная термостабилизация. Обладающая наименьшей, из всех известных мне схем термостабилизаций, мощностью потребления и обеспечивающая наибольшую температурную стабильность коллекторного тока. В результате предложенного решения на первом каскаде, добились усиления в 8 [дБ] с искажениями составляющие 1[дБ]. В качестве предоконечного использован каскад с комбинированной обратной связью [2], обладающие активным и постоянным в полосе пропускания выходным сопротивлением. Этот каскад реализован на транзисторе малой мощности КТ 371 А и так же, как и предыдущий обладает большей полосой частот. Данный каскад менее мощный поэтому для обеспечения требуемой температурной стабилизации вполне подошла эмиттерная стабилизация. В результате на втором каскаде, добились усиления 12 дБ.
Для уменьшения потребляемой мощности и увеличения КПД с 12 до 32 процентов, в цепи коллектора сопротивление заменяем дросселем сопротивление которого в рабочем диапазоне частот много больше, чем общее сопротивление нагрузки.
В результате предложенного решения общий коэффициент усиления составил 20 дБ требуемые по заданию.
Техническое задание
Усилитель должен отвечать следующим требованиям:
Рабочая полоса частот: 10-100 МГц
Линейные искажения
в области нижних частот не более 3 дБ
в области верхних частот не более 3 дБ
Коэффициент усиления 20 дБ с подъёмом области верхних частот 6 дБ
Амплитуда выходного напряжения Uвых=5 В
Диапазон рабочих температур: от +10 до +60 градусов Цельсия
Сопротивление источника сигнала Rг=50 Ом
Сопротивления нагрузки Rн=1000 Ом
Емкость нагрузки Сн=40 пФ
✅ Заключение
1. Рабочая полоса частот: 10-100 МГц
2. Линейные искажения
в области нижних частот не более 3 дБ
в области верхних частот не более 3 дБ
3. Коэффициент усиления 30дБ с подъёмом области верхних частот 6 дБ
4. Амплитуда выходного напряжения Uвых=5 В
5. Питание однополярное, Eп=9 В
6. Диапазон рабочих температур: от +10 до +60 градусов Цельсия
Усилитель рассчитан на нагрузку Rн=1000 Ом



