Файл: Лабораторная работа 6 двухтактный бестрансформаторный.docx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 12.12.2023
Просмотров: 157
Скачиваний: 1
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
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
-
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.
-
Экспериментальная часть
-
Сборка исследуемой схемы. -
Определение режимов работы транзисторов по постоянному току. -
Расчет АЧХ усилителя и определение коэффициентов усиления -
Расчет временных зависимостей (токов и напряжений) в различных точках прин- ципиальной схемы. -
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 2 3 4 5 6 7 8
Методические указания по выполнению работы
-
Машинное моделирование
Вводпринципиальнойсхемыусилителямощности
Перед выполнении п.2.2.1. следует загрузить систему схемотехнического проектирования МС9 и вызвать в главное окно (рис.6.2) принципиальную схему двухтактного усилителя (рис.6.1) мощности звуковых частот, находящейся в файле VБтрУНЧ.CIR.
Для этого необходимо выбрать режим (рис.6.2.1) основного меню (рис.6.2), в выпадающем окне выбрать файл C:\MC9DEMO\data\VБтрУНЧ2.1.CIR, вызвав его в основное окно редактора (рис.6.3).
При отсутствии в списке указанного файла необходимо обратиться к схемному файлу, нажав на пиктограмму (рис.6.2.2) в окне схем. В диалоговом окне (рис.6.2.3) обратиться к папке (рис.6.2.4) и, открыв ее, отыскать файл VБтрУНЧ.CIR.
В окне схем указаны основные команды и вспомогательные пиктограммы, позволяющие “собирать” принципиальные или эквивалентные схемы устройств, для последующего анализа по постоянному току, во временной или частотной области и др. Возможности системы схемотехнического моделирования МС9, реализованные в МС8, и, подробно описанные в [1], расширены, дополнены примерами анализа аналоговых и цифровых схем и в некоторых случаях применена другая форма представления моделей компонентов.
Например, библиотека диодов, транзисторов, ОУ в отличие от МС8 теперь сформирована в текстовом файле (рис.6.2.5) в папке (рис.6.2.6).
Рис.6.2
Рис.6.3
После загрузки файла C:\MC9DEMO\data\VБтрУНЧ.CIR, в центральном окне редактора должна появиться (рис.6.4) принципиальная схема бестрансформаторного усилителя мощности (если она была ранее записана в эту папку).
Следует убедиться в соответствии параметров компонентов вызванной схемы и, приведенных в описании.
Если полученные методические материалы не содержат дискету с файлом принцпиальной схемы усилителя, то ее следует ввести самостоятельно, выбрав режим FILE в меню главного окна (рис.6.2), которое представлено командами: File, Edit, Components, Windows, Options, Analysis , Help.
Рис.6.4
Меню File служит для загрузки, создания и сохранения файлов схем, библиотек математических моделей компонентов схем и для вывода схем на принтер. При этом программа автоматически присваивает окну схем некоторый текущий номер (например, circuit2.CIR).
Меню Edit служит для создания электрических схем, их редактирования, а также редактирования символов компонентов схем.
Команда Components главного меню используется для добавления в создаваемую или редактируемую схему компонентов, в дополнение к содержащимся в каталоге МС9 (каталог содержит более 100 аналоговых и цифровых компонентов). Каталог команды Components можно редактировать, создавая новые разделы иерархии и вводить в них