Порядок расчёта элементов НЧ коррекции
1) Разработчик должен задать допустимое падение напряжения на сопротивлении R ф:
Эта часть напряжения питания теряется, следовательно, использование элементов НЧ коррекции в оконечных каскадах нецелесообразно в связи с нерациональным использованием энергии источника питания.
2) По закону Ома рассчитывается величина сопротивления R ф:
3) Определяем коэффициенты a и b:
a R К , R ф b R К . R Н R К 4) Находим оптимальное значение m: mopt
5) Определяем постоянную времени цепи НЧ коррекции:
ф mopt Н.
6) Определяем величину корректирующей емкости:
ф С ф R ф .
(8.37)
(8.38)
(8.39)
(8.40)
(8.41)
Элементы НЧ коррекции помимо основной функции могут выполнять функцию фильтра питания (рис.8.12). Фильтр питания устраняет помехи в цепи питания и исключает проникновение ВЧ составляющей тока коллектора в источник питания. Фактически напряжение питания каскада при этом уменьшается на величину напряжения падающего на сопротивлении фильтра
R ф:
Рис.8.12. Принципиальная схема каскада ОЭ с фильтром с цепи питания
Расчёт элементов фильтра питания:
1) Сопротивление R ф определяется также как и при расчете НЧ коррекции: по допустимому уменьшению напряжения питания (8.35) UR ф 0, 1 0, 15 Е п и постоянному току коллектора I К0 определяется величина сопротивления
фильтра (8.36) R ф UR ф.
В случае установки фильтра для нескольких каскадов:
2)
получается достаточно большой, а, следовательно, имеет значительные габариты.
Фильтры питания рекомендуется устанавливать в многокаскадных усилителях по одному на один два каскада.
Контрольные вопросы
42)Что является критерием оптимальности при выборе оптимальных параметров схем частотной коррекции?
а) Приближение амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) реального усилителя к АЧХ идеального усилителя. б) Приближение фазово-частотной характеристики (ФЧХ) реального усилителя к ФЧХ идеального усилителя. в) Приближение амплитудной характеристики (АХ) реального усилителя к АХ идеального усилителя. г) Получение максимальной площади усиления.
д) Получение минимальных длительности фронта и спада вершины импульса.
43)В результате чего происходит расширение полосы пропускания каскада общий эмиттер в сторону высоких частот при индуктивной ВЧ коррекции?
а) В результате увеличения сопротивления нагрузки в области ВЧ.
б) В результате увеличения сопротивления коллекторной цепи в области ВЧ. в) В результате уменьшения сопротивления эмиттерной цепи в области ВЧ. г) В результате уменьшения шумов на ВЧ.
д) В результате уменьшения номинального коэффициента усиления.
44)В результате чего происходит расширение полосы пропускания каскада общий эмиттер в сторону высоких частот при ВЧ коррекции с использованием ООС?
а) В результате уменьшения сопротивления нагрузки в области ВЧ.
б) В результате уменьшения сопротивления коллекторной цепи в области ВЧ. в) В результате уменьшения сопротивления эмиттерной цепи в области ВЧ. г) В результате уменьшения шумов на ВЧ.
д) В результате уменьшения номинального коэффициента усиления.
45)В результате чего происходит расширение полосы пропускания каскада общий эмиттер в сторону низких частот при НЧ коррекции (рис.10.10)?
а) В результате увеличения сопротивления нагрузки в области НЧ.
б) В результате увеличения сопротивления коллекторной цепи в области НЧ. в) В результате уменьшения сопротивления эмиттерной цепи в области НЧ. г) В результате уменьшения шумов на ВЧ.
д) В результате уменьшения номинального коэффициента усиления.
|