МегаПредмет

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ

Сила воли ведет к действию, а позитивные действия формируют позитивное отношение


Как определить диапазон голоса - ваш вокал


Игровые автоматы с быстрым выводом


Как цель узнает о ваших желаниях прежде, чем вы начнете действовать. Как компании прогнозируют привычки и манипулируют ими


Целительная привычка


Как самому избавиться от обидчивости


Противоречивые взгляды на качества, присущие мужчинам


Тренинг уверенности в себе


Вкуснейший "Салат из свеклы с чесноком"


Натюрморт и его изобразительные возможности


Применение, как принимать мумие? Мумие для волос, лица, при переломах, при кровотечении и т.д.


Как научиться брать на себя ответственность


Зачем нужны границы в отношениях с детьми?


Световозвращающие элементы на детской одежде


Как победить свой возраст? Восемь уникальных способов, которые помогут достичь долголетия


Как слышать голос Бога


Классификация ожирения по ИМТ (ВОЗ)


Глава 3. Завет мужчины с женщиной


Оси и плоскости тела человека


Оси и плоскости тела человека - Тело человека состоит из определенных топографических частей и участков, в которых расположены органы, мышцы, сосуды, нервы и т.д.


Отёска стен и прирубка косяков Отёска стен и прирубка косяков - Когда на доме не достаёт окон и дверей, красивое высокое крыльцо ещё только в воображении, приходится подниматься с улицы в дом по трапу.


Дифференциальные уравнения второго порядка (модель рынка с прогнозируемыми ценами) Дифференциальные уравнения второго порядка (модель рынка с прогнозируемыми ценами) - В простых моделях рынка спрос и предложение обычно полагают зависящими только от текущей цены на товар.

Описание работы схемы электрической принципиальной





Низкочастотные колебания с выхода микрофона BM1, через кон-денсатор С1 поступают на усилитель звуковой частоты, выполненный на транзисторах VT1 и VT2 типа КТ360. Усиленный сигнал звуковой частоты, снимаемый с коллектора транзистора VT2, через дроссель L1 воздействует на варикап VD1 (типа КВ109), который осуществляет частотную модуляцию радиосигнала, сформированного высокочастотным генератором. Генератор ВЧ собран на транзисторе VT3 типа КТ345. Затем сигнал через конденсатор C11 поступает на усилитель мощности VT4 типа КТ 610А, и с коллектора, через фильтр L8,С14 поступает на антенну WA1.

 
 

3 Расчетная часть

Электрический расчет усилителя на транзисторе VT

Расчет каскада транзисторного усилителя напряжения для схемы с общим эмиттером:

Uвых[=3В; Rн=1кОм; fн=27МГц; Мн=1,2; Епит=9В; fв=28МГц

Рабочий диапазон температур от -100С до +400С

Решение:

3.1.1 Для выбора транзистора определяем допустимые значения токов, напряжения, граничной частоты

Uкэ доп=1,2*9=10,8В

Iк доп=2Iнм=2(Uвых/Rн)=2(3/1*10)=6А

Исходя из этих данных выбираем транзистор КТ361. Его данные:

Pк макс=150мВт;

Uэб макс=6В; fгр=250МГц; h21э30*120=75;

Iкбо=0,5мкА

Uбэн=0,4В; τ =300нс; Cк=7пФ

Uкэ макс=25В

Iкмакс=100МА

Таким образом, транзистор КТ315 можно использовать в схеме

 

3.1.2 Определяем параметры рабочей точки покоя 0

Iко=1,2*(Uвых/Rн)=1,2*(3/103)=3,6мА

Uкэ0=Uвых+Uкэн=3В

3.1.3 Определяем коллекторный ток при полностью открытом транзисторе

Iк=Iк0*(Епит/(Епит-Uкэо))=3,6*10-3*(9/(1*103))=0,4МА

Определяем сопротивление Rk и Rэ

Rобпит/Iк= 9/3,24*103 =2,7*103 =2700 Ом

Rэ=0,2*2700=540 Ом

Rк=Rоб–Rэ=2700–540=2160 Ом

Определяем максимальную мощность, выделяемую в резисторах Rк и Rэ

Рк=Iк*Rк=0,132*54,4=7,1Вт

Рэ=Iк*Rэ=0,132*13,6=1,8Вт

3.1.4 Определяем ток базы покоя

Iбо=Iко/h21эср

h21ср=(h21мин+h21макс)/2=110/2=55МГц

Iбо=4,4/55=0,08А

3.1.5 Определяем параметры делителя R1 R2

Задаемся током делителя

IД=(2-10)Iбо=10*0,08=0,8

Сопротивление резистора

R2=(Rэ *Iко+Uэбн)/IД=(13,6*4,4*10-3+1)/0,8=1,3Ом

0,4В – напряжение смещения транзистора Uэбн=(0,2-0,7)

R1=(Епит-(RэIко+Uэбн))/(IД+Iбо)=(9-(13,6*0,0044+1))/(0,8+0,08)=9Ом

Мощность, выделяемая в резисторах R1 R2

P1=(IД+Iбо)*R1=(0,8+0,08)*9=7,92Вт

Р2=IД*R2=0,8*1,3=1,04Вт

Выбираем резисторы R1:С2-23-8Вт-9Ом+10%

R2:С2-23-1Вт-1,3Ом+10%

3.1.6 Определяем коэффициент нестабильности работы каскада

Следовательно, работа каскада достаточно стабильна

 

3.1.7 Определяем емкость разделительных конденсаторов

Ср2>1/(2πfнRвых√Мн-1),

где Rвых=Rк+Rн=(32,9+20)*103=52,9кОм

Ср2=1/(2*3,14*63*52,9*103*√1,2-1)=500пФ

Сэ>10/2πfнRэ=10/3,14*2*63*1,8=0,041мкФ

Выбираем конденсаторы

К10-17-1в 500пФ+10%

К10-17-1в-0,047мкФ+10%

3.1.8 Определим коэффициент усиления каскада по напряжению без нагрузки

К(u)хх=(h21э*Rк)/h11э=(120*32,9*103)/800=214

Коэффициент усиления каскада с нагрузкой

К(u)=К(u)хх*Rн/(Rк+Rн)=214*20*103/(32,9+20)*103=31

3.1.9 Определим входную емкость каскада

Со=0,16/(fгр*Rвх)+Ск(1+Кu) = 0.16/200*106*100*103+7*10-12(1+31)=800пФ

Rвх=2Uвх/2Iбм=10/1*10-6=100кОм

3.1.10 Определим коэффициент частотных искажений на высокой частоте

Мв=√1+(2πfвСо+Rэкв)2, где Rэкв=Rк

Мв=√1+(2*3,14*250*106*640*10-12+42,3*103)2=1,07, что меньше заданного значения 1,2


3.2 Расчёт параметров антенны

Исходными данными для расчёта параметров антенны являются

- длина антенны l a = 1.8м,

- длина волны л=с/f=(3*108)/(27.2*106)=11.02 м,

- радиус антенны r=8мм.

Найдём волновое сопротивление антенны:

Поскольку длина антенны меньше четверти длины волны, то

W=60. (In . Ja/r - 1) = 60 . ( In . 1.8/8 -1)=265 Ом.

Найдём входное сопротивление антенны:



ZА= 10. ( m . IА )2 – j . W/2. сtg ( m. IA )= 10 . 0.5362 – j 265/2= 2.873-j223 Ом

Где

m. JA = 2π/λ. IA , m. IA = 2*3.14/11.02*1.8 = 0.536

Z a = r a + jx a

Активная составляющая r a = 2.8 Ом

Реактивная составляющая x a

 

 

4 Мероприятия при технике безопасности и противопожарной безопасности





©2015 www.megapredmet.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.