Реферат Видеоусилитель
Работа добавлена на сайт bukvasha.net: 2015-10-28Поможем написать учебную работу
Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
![](https://bukvasha.net/assets/images/emoji__ok.png)
Предоплата всего
от 25%
![](https://bukvasha.net/assets/images/emoji__signature.png)
Подписываем
договор
Московский ОРДЕНА ЛЕНИНА И ОРДЕНА ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ Авиационный Институт имени СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ
(технический университет)
Кафедра 407
“ЭЛЕКТРОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА РЭС”
Курсовая работа
на тему
Видеоусилитель |
|
|
Выполнил: | студент группы 04-320 Гуренков Дмитрий |
Проверил: | преподаватель Игнатьев Ф. Н. |
Москва
2011
год
Содержание
Задание................................................................................................................................................................................. 3
Введение............................................................................................................................................................................. 3
Расчет многокаскадного усилителя...................................................................................................... 4
Расчет апериодических и импульсных усилителей.............................................................. 5
Расчет "Y"-параметров транзистора......................................................................................................... 7
Высокочастотная эмиттерная коррекция......................................................................................... 9
Низкочастотная коррекция цепочкой
Выбор и стабилизация режимов работы усилительных каскадов на транзисторах. 11
Расчет.................................................................................................................................................................................. 15
Расчет необходимого количества каскадов................................................................................................... 15
Расчет оконечного усилительного каскада.................................................................................................... 16
Расчет Y-параметров................................................................................................................................................ 16
Рассчитаем высокочастотную эмиттерную коррекцию................................................................................ 17
Низкочастотна коррекция цепочкой
Стабилизация режима работы усилительного каскада................................................................................ 18
Расчет предоконечных усилительных каскадов.......................................................................................... 19
Рассчитаем высокочастотную эмиттерную коррекцию................................................................................ 20
Низкочастотна коррекция цепочкой
Стабилизация режима работы усилительного каскада................................................................................ 20
Эксплуатационные данные........................................................................................................................... 21
Видео усилитель. Принципиальная схема...................................................................................... 23
Перечень элементов............................................................................................................................................. 24
Литература..................................................................................................................................................................... 25
Задание
Разработать принципиальную схему и рассчитать видеоусилитель со следующими характеристиками:
- коэффициент усиления по напряжению
- длительность импульса
- относительный скол вершины импульса – не более
- относительная длительность фронта – не более
- сопротивление нагрузки усилителя
- емкость нагрузки усилителя -
Введение
Усилитель – это устройство, увеличивающее мощность сигнала. Увеличение мощности происходит за счет преобразования энергии источника питания в сигнал на заданной частоте. Функцию преобразователя выполняет активный прибор, управляемый входным сигналом. Таким образом, в усилителе относительно маломощный входной сигнал управляет передачей большой мощности на частоте сигнала от источника питания в нагрузку, причем выходной сигнал является непрерывной функцией входного. Сам механизм преобразования энергии источника питания в энергию сигнала зависит от физической природы активного прибора.
Существует большое количество различных видов усилителей по активному прибору, в частности: на трех активных полюсных приборах, на активных двухполюсных приборах, усилители на ЛБВ и ЛОВ. В зависимости от вида усиливаемого сигнала различают усилители непрерывных и импульсных сигналов. Усилители импульсов, не имеющих высокочастотного заполнения (видеоимпульсов), обычно относятся к видео усилителям, или точнее говоря к видео импульсным усилителям. Усиление низкочастотных непрерывных и импульсных (как в нашем случае) сигналов осуществляется апериодическими импульсными усилителями.
Будем рассматривать апериодический усилитель с емкостной связью на трех активном полюсном приборе. Основным свойством апериодического усилителя является отсутствие ярко выраженных резонансных явлений. Нагрузкой этого усилителя, как правило, является резистор. Расчеты усилительных устройств, обычно, выполняются покаскадно с дальнейшим нахождением параметров многокаскадных усилителей. Эффективность усиления можно оценить по величине коэффициента усиления. Различают коэффициенты усиления по напряжению, току и мощности. Основным, обычно, считается коэффициент усиления по напряжению:
В качестве принципиальной схемы усилителя выберем схему, состоящую из N каскадов на однотипных, активных приборах с одинаковыми параметрами. В таком случае общий коэффициент усиления будет находиться как произведение коэффициентов усиления каждого из каскадов.
Выберем схему включения активного прибора:
1. Схема включения с общей базой (ОБ) обладает сравнительно малым, входным и большим выходным сопротивлением, но имеет малую зависимость параметров от температуры и более равномерную частотную характеристику. В схеме с ОБ достигаются максимальные значения коллекторного напряжения, что важно при использовании мощных транзисторов.
2. Схема включения с общим эмиттером (ОЭ) обладает наибольшим усилением по мощности, что уменьшает количество каскадов в схеме, но неравномерная частотная характеристика, большая зависимость параметров от температуры и меньшее максимальное коллекторное напряжение снижают преимущества этой схемы. Входные и выходные сопротивления усилителя на транзисторах, включенных в схему с ОЭ отличаются меньше, чем в схеме с ОБ, что облегчает построение многокаскадных усилителей.
3. Схема включения с общим коллектором (ОК) обладает большим входным и малым выходным сопротивлением. Это свойство находит применение в согласующих каскадах (эмиттерный повторитель). Частотная характеристика схожа с частотной характеристикой включения с ОЭ.
Как видно из приведенных выше характеристик различных включений, схема с ОЭ по большинству показателей занимает промежуточное положение между схемами ОБ и ОК. В то же время она обладает максимальным усилением по мощности и удобна в использовании в много каскадных усилителях. Именно по этому она считается наиболее универсальной.
Как следует из вышесказанного, в качестве схемы включения нашего активного прибора будем использовать схему с общим эмиттером.
Активными основными приборами современных усилительных устройств являются биполярные и полевые транзисторы. В качестве активного прибора будем использовать биполярный транзистор.
Расчет многокаскадного усилителя
Как правило, усилительные устройства являются многокаскадными, так как с помощью одного каскада обычно не удается обеспечить необходимое усиление. Основное усиление по напряжению обеспечивается в каскадах предварительного усиления. Из них обычно выделяют входной каскад, схема которого зависит от требований по сопряжению с источником сигнала, допустимому дрейфу нуля и т.п. Спецификой выходного каскада является обеспечение заданной мощности или амплитуды выходного сигнала, ограничения по допустимому уровню искажений, работа на низкоомную нагрузку и т.д. Предоконечный каскад также может иметь специфические особенности, связанные с условием работы выходного каскада, например, с требованием обеспечить на его входе значительную мощность сигнала.
При построении широкополосных усилителей на биполярных транзисторах основное внимание уделяют их частотным свойствам, позволяющим при заданном коэффициенте усиления одного каскада в области средних частот
Если многокаскадный усилитель с верхней граничной частотой
где
Если отдельные однотипные каскады развязаны между собой по постоянному току, что приводит к искажения в области нижних частот, то нижняя граничная частота одного каскада
Общий коэффициент усиления N-каскадного усилителя с учетом (1.1) и (1.2)
Максимальная площадь усиления дифференциального каскада или каскада с общим эмиттером на биполярном транзисторе может быть оценена по формуле
где высокочастотный параметр
Если заданы
Полутора кратный запас по усилению учитывает, в частности, потери сигнала во входной цепи усилителя. Коэффициент
В импульсных усилителях основное внимание уделяется переходным искажениям, в частности, времени установления усилителя
Формула (1.7) справедлива, если величина относительного выброса на один каскад не превышает критического
Поскольку усилитель обычно содержит один или несколько одинаковых предварительных каскадов, а также выходной каскад и входную цепь с временем установления соответственно
Величина общего относительного скалывания и времени запаздывания N-каскадного усилителя определяется соответствующими параметрами каждого каскада и оценивается по формуле
Расчет апериодических и импульсных усилителей
Усиление низкочастотных и импульсных сигналов осуществляется апериодическими усилителями. Типовая схема двухкаскадного резистивного усилителя представлена на Рисунок 1.
Рисунок 1
Элементы усилительного каскада выполняют следующие функции:
-
-
-
-
-
-
При условии слабых сигналов, когда выходное напряжение
Исходными данными для оконечных усилительных каскадов непрерывных сигналов являются:
Расчет производится в следующей последовательности.
1. Выбирают тип биполярного транзистора, позволяющего реализовать требуемый коэффициент усиления и полосу пропускания при заданных частотных искажениях:
где
Определяют параметры транзистора
2. Находят нагрузочную коллекторную проводимость
3. Вычисляют входную проводимость и емкость усилительного каскада.
4. Разделительную емкость
где
5. И наконец находят емкость
При расчете усилителей импульсных сигналов с длительностью
Особенность расчета промежуточных каскадов заключается в том, что их потребителем является последующий усилитель, входная проводимость
При решении ряда задач возникает необходимость усиливать сигналы в широкой полосе частот, и, если полоса пропускания обычного апериодического усилителя оказывается недостаточной, ее стараются расширить, используя ВЧ- и НЧ-коррекции. Частотная коррекция обычно осуществляется одним из двух методов:
1. введением в цепь коллекторной (стоковой) нагрузки частотно-зависимых элементов (L-коррекция в области ВЧ и цепочка
2. использованием частотно-зависимой отрицательной обратной связи (ООС) (эмиттерная коррекция в области ВЧ).
Расчет "Y"-параметров транзистора
Основными активными приборами усилительных устройств радиочастотного диапазона являются биполярные и полевые транзисторы. Расчет характеристик усилителей умеренно высоких частот удобно проводить по Y-параметрам транзисторов, определенным для выбранной рабочей точки (РТ) по постоянному ток и схемы включения (ОЭ, ОБ, ОК, ОИ, ОЗ, ОС).
В инженерной практике широко используется физическая эквивалентная схема биполярного транзистора, представленная на Рисунок 2, которая достаточно точно отражает его свойства в частотном диапазоне до
Рисунок 2
Рассчитывают элементы эквивалентной схемы и Y-параметры биполярного транзистора по справочным данным, где для типового режима работы (заданной РТ) обычно приводятся следующие электрические параметры:
-
-
-
-
-
-
Элементы эквивалентной схемы определяется с помощью следующих соотношений.
Дифференциальное сопротивление эмиттерного перехода
Параметр
Сопротивление растекания базы
Дифференциальное сопротивление эмиттерного перехода
Емкость эмиттерного перехода
Собственная постоянная времени транзистора
Для удобства часто пользуются расчетами активных и реактивных составляющих проводимостей по формулам, максимально использующим данные транзисторов. При этом предварительно вычисляют входное сопротивление в схеме ОБ на низкой частоте:
и граничную частоту по крутизне
Вводя обозначения
Высокочастотная эмиттерная коррекция
В некоторых случаях использование индуктивной коррекции оказывается неудобным. Так, в частности, при микросхемном исполнении усилителя затруднительно реализовывать корректирующую катушку
Рисунок 3
В этой схеме роль частотно-зависимой цепи выполняют элементы
Модуль коэффициента передачи схемы Рисунок 3 в области ВЧ описывается выражением:
где
Для получения максимально широкой и плоской АЧХ при
При этом верхняя граничная частота:
Из выражений (4.2) и (4.4) следует, что расширение полосы пропускания осуществляется за счет уменьшения коэффициента усиления. Это означает, что площадь усиления каскада с эмиттерной коррекцией остается постоянной.
Расчет схемы производится следующим образом.
1. Задают значения коэффициента усиления
2. Определяют эквивалентную емкость
3. Рассчитывают необходимое значение глубины ООС:
4. Находят необходимое значение коллекторного сопротивления:
5. Рассчитывают элементы цепи коррекции:
6. Сопротивление
Низкочастотная коррекция цепочкой ![](ref-1_435218126-253.coolpic)
Осуществить коррекцию АЧХ в области НЧ можно путем соответствующего выбора элементов фильтра
С учетом влияния цепи
где
Максимальное расширение полосы пропускания в области НЧ достигается при выборе
В этом случае нижняя граничная частота уменьшается в
Расчет каскада с НЧ коррекцией осуществляют в такой последовательности.
1. Задаются требуемыми значениями коэффициента усиления
2. Определяют, по необходимости, значение коллекторного сопротивления
3. В соответствии (5.2) определяют постоянную времени
4. Находят необходимые для осуществления коррекции значения
Усилитель с НЧ-коррекцией позволяет улучшить воспроизведение плоской вершины импульса. При оптимальном выборе параметров фильтра, скола вершины уменьшается в
Выбор и стабилизация режимов работы усилительных каскадов на транзисторах
Режим работы усилительного каскада по постоянному току определяется исходным положение рабочей точки (РТ) активного элемента. Это положение задается в биполярном транзисторе (БТ) током коллектора
Выбор РТ активного прибора в усилителях больших сигналов (когда
Значения тока
Увеличение
Положение рабочей точки, следовательно, и параметры полупроводниковых приборов, в значительной степени зависят от температуры окружающей среды. Изменения исходного положения рабочей точки оценивают коэффициентом нестабильности тока коллектора
В биполярных транзисторах
Величины
где
Температурная стабилизация РТ активного прибора в усилительном каскаде обеспечивается глубокой обратной связью по постоянному току или применением специальных термокомпенсирующих элементов. Наибольшее распространение получили методы температурной стабилизации, основанные на использовании отрицательных обратных связей, так как при этом одновременно достигается уменьшение чувствительности каскадов к технологическому разбросу параметров транзисторов.
Рисунок 4
Для установки и стабилизации режима работы по постоянному току усилительных каскадов на дискретных биполярных транзисторах наибольшее распространение получила схема, приведенная на Рисунок 4. Резистор
Расчет каскада обычно начинается с выбора транзистора и его рабочей точки, исходя из требований к электрическим показателям каскада. Зная возможный перепад температуры и параметры транзистора, определяют значение дестабилизирующих факторов
Для расчета значения сопротивления
Расчет проводится по следующим формулам:
где
Полученное из (6.3) значение
Тогда
Глубокая отрицательная обратная связь по постоянному току практически устраняет температурную нестабильность каскада из-за изменения
Для хорошей фиксации потенциала базы желательно обеспечивать
В (6.6) знаменатель может получиться отрицательным, что свидетельствует о недостижимости требуемой стабильности при заданных условиях. Тогда необходимо увеличить
Сопротивления
где
При необходимости можно взять
Получаемая абсолютная нестабильность тока коллектора может быть оценена по следующей формуле:
где
Расчет
Рисунок 5
Все расчеты и вычисления проводились на ЭВМ, поэтому при решении неравенств выбирались значения с умыслом.
Рассчитаем необходимую полосу пропускания усилителя для формирования данного импульса.
Время фронта (установления)
А нижняя граничная частота
Нетрудно заметить, что транзистор нужен ВЧ, поэтому возьмем транзистор с данными характеристиками (см. Таблица 1):
Таблица 1
Тип транзистора | Технология изготовления | | | | | | | | | |
КТ399А | эп. пл.[1] | 40 | 1 | 5 | 0,5 | — | 2600 | 1,03 | 5 | 4 |
Расчет необходимого количества каскадов
Сопротивление растекания базы
Высокочастотный параметр:
Максимальную площадь усиления дифференциального каскада оценим по (1.5):
Определим ориентировочное число каскадов усилителя по (1.6), при
Согласно выражению (1.2) верхняя граничная частота каждого каскада:
Согласно выражению (1.3) нижняя граничная частота каждого каскада:
Коэффициент усиления каждого каскада (1.4) и требуемая площадь усиления (1.1):
Расчет оконечного усилительного каскада
Исходные данные:
1. Коэффициент усиления
2. Верхняя и нижняя граничные частоты
3. Уровень линейных искажений на частотах
4. Сопротивление потребителя
Еще раз проверяем выбранный транзистор на пригодность, реализовать требуемый коэффициент усиления и полосу пропускания при запанных частотных искажениях, по неравенству (2.1):
По выражению (3.1) определим дифференциальное сопротивление эмиттерного перехода
Дифференциальное сопротивление эмиттерного перехода
Емкость эмиттерного перехода
Собственная постоянная времени транзистора
Определяют параметры транзистора
Расчет Y-параметров
Входное сопротивление в схеме ОБ на низкой частоте (3.6):
граничная частота по крутизне (3.7):
А теперь и сами Y-параметры (3.8) – (3.15):
Причем
Оценим нагрузочную коллекторную проводимость
Входная проводимость (2.5) и емкость (2.6) усилительного каскада.
Рассчитаем высокочастотную эмиттерную коррекцию
Определяем эквивалентную емкость
Рассчитаем необходимое значение глубины ООС (4.5):
Находим необходимое значение коллекторного сопротивления (4.6):
Рассчитаем элементы цепи коррекции (4.7) – (4.8):
Разделительную емкость
Пусть разделительная емкость будет равна
Низкочастотна коррекция цепочкой ![](ref-1_435218126-253.coolpic)
В соответствии (5.2) определяем постоянную времени
Находим необходимые для осуществления коррекции значения
Стабилизация режима работы усилительного каскада
Исходные данные:
- средняя температура
- коэффициент
- верхняя граница заданного температурного диапазона
- нижняя граница заданного температурного диапазона
- коэффициент температурного сдвига входных характеристик
Определим следующие величины
Рассчитаем минимальное значение напряжения питания
Сопротивление по постоянному току в цепи коллекторного тока за вычетом
Теперь, уточним значение источника питания
А также уточним значение
Определим величину
Ток базового делителя
Оценим
Для выполнения условия
Рассчитаем сопротивления
Проверим выполнение условие
соответственно
Оценим абсолютную нестабильность тока коллектора (6.9):
Коэффициент нестабильности тока коллектора
что не более оговоренного 0,1.
Определим сопротивление
Оценим емкость
Оценим необходимость в эмиттерном повторителе между оконечным каскадом и нагрузкой, выражением
Нетрудно заметить, что неравенство верно, а, следовательно, согласовывающий каскад можно не ставить
Расчет предоконечных усилительных каскадов
Исходные данные те же, что и для оконечного каскада, кроме:
Y-параметры остаются тоже те же, так как транзистор берем тот же КТ399А.
Оценим нагрузочную коллекторную проводимость
Входная проводимость
Рассчитаем высокочастотную эмиттерную коррекцию
Определяем эквивалентную емкость
Рассчитаем необходимое значение глубины ООС (4.5):
Находим необходимое значение коллекторного сопротивления (4.6):
Рассчитаем элементы цепи коррекции (4.7) – (4.8):
Разделительную емкость
Пусть разделительная емкость будет равна
Низкочастотна коррекция цепочкой ![](ref-1_435218126-253.coolpic)
В соответствии (5.2) определяем постоянную времени
Находим необходимые для осуществления коррекции значения
Стабилизация режима работы усилительного каскада
Исходные данные те же, что и для оконечного каскада.
Рассчитаем минимальное значение напряжения питания
Сопротивление по постоянному току в цепи коллекторного тока за вычетом
Теперь, уточним значение источника питания
А также уточним значение
Определим величину
Ток базового делителя
Оценим
Для выполнения условия
Рассчитаем сопротивления
Проверим выполнение условие
соответственно
Оценим абсолютную нестабильность тока коллектора (6.9):
Коэффициент нестабильности тока коллектора
что не более оговоренного 0,1.
Определим сопротивление
Оценим емкость
Оценим необходимость в эмиттерном повторителе между оконечным каскадом и нагрузкой, выражением
Нетрудно заметить, что неравенство верно, а, следовательно, согласовывающий каскад можно не ставить.
Эксплуатационные данные
- Источник питания на 9 В;
- Верхняя граница температурного диапазона
- Нижняя граница температурного диапазона
- Входной сигнал не более 5 мВ.
- Остальные характеристики соответствуют ТЗ.
Видеоусилитель. Принципиальная схема.
Перечень элементов
Поз. Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
| Конденсаторы | | |
| ТУ | | |
C1, C5, C9, | К10-17Б-Н50-0,1мкФ ±5% | 5 | |
C13, C17 | | | |
C2, C6, | К50-29-25В-10мкФ-В ±5% | 4 | |
C10, C14 | | | |
C3, C7, | К10-17Б-Н47-100пФ-В ±5% | 4 | |
C11, C15 | | | |
C4, C8, | К50-29-16В-47мкФ-В ±5% | 4 | |
C12, C16 | | | |
C18 | К50-29-16В-22мкФ-В ±5% | 1 | |
C19 | К10-17Б-Н1500-220пФ ±5% | 1 | |
C20 | К50-29-16В-47мкФ-В ±5% | 1 | |
C21 | К10-17Б-Н50-0,1мкФ ±5% | 1 | |
| | | |
| | | |
| Резисторы | | |
| ТУ | | |
R1, R7, | С2-23-0,062-750 Ом ±5% | 4 | |
R13, R19 | | | |
R2, R8, | С2-23-0,062-13 кОм ±5% | 4 | |
R14, R20 | | | |
R3, R9, | С2-33-0,125-1,2 Ом ±5% | 4 | |
R15, R21 | | | |
R4, R10, | С2-33-0,125-51 Ом ±5% | 4 | |
R16, R22 | | | |
R5, R11, | С2-33-0,125-8,2 Ом ±5% | 4 | |
R17, R23 | | | |
R6, R12, | С2-23-0,062-1,5 кОм ±5% | 4 | |
R18, R24 | | | |
R25 | С2-23-0,062-560 Ом ±5% | 1 | |
R26 | С2-23-0,062-13 кОм ±5% | 1 | |
R27 | С5-14В-0,125-0,51 Ом ±1% | 1 | |
R28 | С2-33-0,125-24 Ом ±5% | 1 | |
R29 | С2-33-0,125-2,5 Ом ±5% | 1 | |
R30 | С2-23-0,062-1,5 кОм ±5% | 1 | |
| | | |
| | | |
| Транзисторы | | |
VT1 ¸ VT5 | КТ339А | 5 | |
| | | |
Литература
1. "Расчет усилительных устройств". Учебное пособие к практическим занятиям / Под редакцией Ю. Т. Давыдова. – М.: МАИ, 1993.
2. "Усилители, радиоприемные устройства". Учебное пособие к лабораторным работам / Под редакцией проф. А. С. Протопопова. – М.: МАИ, 1996.
3. Проектирование усилительных устройств / Под редакцией Н. В. Терпугова. – М.: Высшая школа, 1982.
4. Мамонкин И. Г. Усилительные устройства. – М.: Радио и связь, 1989.
[1] Эпитаксиально-планарная технология.