Главная страница

Лабораторная работа 6 двухтактный бестрансформаторный


Скачать 2.68 Mb.
НазваниеЛабораторная работа 6 двухтактный бестрансформаторный
Дата22.04.2023
Размер2.68 Mb.
Формат файлаdocx
Имя файлаLaboratornaya_rabota_16 (1).docx
ТипИсследование
#1082099
страница1 из 8
  1   2   3   4   5   6   7   8

Лабораторная работа 6

ДВУХТАКТНЫЙ БЕСТРАНСФОРМАТОРНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ


1 Цель работы


Изучение методов построения двухтактных оконечных каскадов усилителей мощности звуковых частот при непосредственной связи с предоконечным каскадом; исследование свойств оконечного каскада с применением компьютерного моделирования и расчет ос- новных энергетических характеристик.


2 Задание




    1. Задание для самостоятельной подготовки


Изучить основные положения курса «Основы схемотехники» о способах построения выходных каскадов стр.169 – 181 [2], стр. 136 — 155 [4], стр. 194 – 210 [5] и письменно ответить на контрольные вопросы.


    1. Экспериментальная часть


      1. Сборка исследуемой схемы.

      2. Определение режимов работы транзисторов по постоянному току.

      3. Расчет АЧХ усилителя и определение коэффициентов усиления

      4. Расчет временных зависимостей (токов и напряжений) в различных точках прин- ципиальной схемы.

      5. Температурная стабилизация режимов транзисторов оконечного каскада.


3 Описание принципиальной схемы исследуемого усилителя


Исследование свойств усилителя мощности проводится примере одной из распростра- ненных схем двухкаскадного бестрансформаторного усилителя с параллельным управ- лением транзисторами двухтактного оконечного каскада (рис.6.1).

Двухтактный оконечный каскад на транзисторах Q1 (КТ817В) и Q2 (КТ816В) управ- ляется однофазным переменным напряжением, снимаемым с коллектора транзистора Q3 (КТ635А). Резистор R10 является сопротивлением нагрузки усилителя, резистор R9 вме- сте с диодами D1, D2 и входным динамическим сопротивлением транзисторов Q1и Q2, а также резистором R10, является нагрузкой предоконечного каскада на транзисторе Q4. Напряжение смещения на нем обеспечивается резистором R7 (схема питания фиксиро- ванным током базы). Напряжение смещения на транзисторах Q1 и Q2 создается благодаря протеканию постоянной составляющей тока коллектора I ср1 транзистора Q1 через диоды D1 и D2. Одновременно, для стабилизации рабочей точки транзистора Q1 организована, с помощью резистора R9, последовательная ООС по постоянному и переменному напря- жению. Диоды D1,D2 создают небольшое напряжение смещения на транзисторах Q1и Q2 уменьшающее нелинейные искажения и обеспечивабщее температурную стабилизацию точки покоя. Введение ООС позволило уменьшить мощность сигнала, потребляемую ре-

зистором R9, увеличить амплитуду сигнала на входе транзисторов Q1 и Q2 и одновремен- но снизить уровень сигнала на входе транзистора Q3. Такое включение резистора R9 по- зволяет обеспечивать амплитуды напряжений на базах оконечных каскадов близкой по значению к Е/2. Конденсатор С5 является разделительным, исключающим влияние посто- янной составляющей усилителя на параметры источника сигнала. На входе усилителя включен источник гармонического сигнала V5 (GIN). В полупериод, когда открыт верх- ний транзистор, ток протекает через сопротивление нагрузки R10, частично ответвляясь в цепь ООС, заряжая накопительный конденсатор С7. Конденсатор С7 включается после- довательно с источником питания Е и их напряжения вычитаются, поэтому напряжение питания одного плеча равно Е – Ес2 = Е/2. В следующий полупериод входного сигнала работает нижний транзистор Q2 и конденсатор С7 служит для него источником питания Ес2 = Е/2. При достаточно большой емкости конденсатора С7, напряжение на нем в тече- ние работы Q2 может оставаться практически неизменным.

Рис.6.1


    1.   1   2   3   4   5   6   7   8


написать администратору сайта