русс | укр

Языки программирования

ПаскальСиАссемблерJavaMatlabPhpHtmlJavaScriptCSSC#DelphiТурбо Пролог

Компьютерные сетиСистемное программное обеспечениеИнформационные технологииПрограммирование

Все о программировании


Linux Unix Алгоритмические языки Аналоговые и гибридные вычислительные устройства Архитектура микроконтроллеров Введение в разработку распределенных информационных систем Введение в численные методы Дискретная математика Информационное обслуживание пользователей Информация и моделирование в управлении производством Компьютерная графика Математическое и компьютерное моделирование Моделирование Нейрокомпьютеры Проектирование программ диагностики компьютерных систем и сетей Проектирование системных программ Системы счисления Теория статистики Теория оптимизации Уроки AutoCAD 3D Уроки базы данных Access Уроки Orcad Цифровые автоматы Шпаргалки по компьютеру Шпаргалки по программированию Экспертные системы Элементы теории информации

Оценка нелинейных искажений каскада


Дата добавления: 2014-11-27; просмотров: 1082; Нарушение авторских прав


 

Построим нагрузочную прямую по переменному току, которая будет проходить через рабочую точку и точку B (рис. 6) с напряжением (25):

 



 



 



Оценим максимальную амплитуду выходного напряжения каскада UВЫХ m с учетом «подтягивания» рабочей точки к ближайшей выходной характеристике. Максимальная амплитуда UВЫХ m будет равна меньшему из двух напряжений: напряжения в рабочей точке UКЭ рт и разности напряжений UB UКЭ рт (рисунок 9).

UВЫХ m = UКЭ РТ = 4,2 В

Рисунок 9 – семейство выходных характеристик

 



Построим сквозную характеристику каскада – зависимость тока коллектора iК от напряжения база-эмиттер uБЭ, для чего предварительно заготовим таблицу 7:

 



Таблица 7

IБ, мкА 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25
UБЭ, В 0.6 0.74 0.76 0.78 0.8 0.83
IК, мА 4.5 6.5

 

Сквозную характеристику строим по нагрузочной прямой по переменному току. Количество столбцов в таблице будет равно количеству точек пересечения нагрузочной прямой по переменному току с выходными характеристиками транзистора. В таблице ΔIБ – шаг по току базы, с которым приведены выходные характеристики в справочнике.

Каждую точку пересечения нагрузочной прямой по переменному току с выходными характеристиками транзистора спроецируем на ось токов (рисунок 10). Полученные значения тока коллектора iК1iК6 занесем в таблицу.

Напряжения база-эмиттер, соответствующие токам iК1iК6, можно найти по входной характеристике транзистора (рисунок 10), для чего на оси токов надо отложить значения токов базы из таблицы, спроецировать их на входную характеристику, а затем – на ось напряжений база-эмиттер. Точность отсчета напряжений база-эмиттер будет крайне низкой.

 



Рисунок 10 – Входная характеристика

 



Полученные значения напряжений база-эмиттер u1u6 занесем в таблицу.

 



Рисунок 11 – Участок входной характеристики

 



Используя пары значений UБЭ, IК из таблицы, построим сквозную характеристику каскада, (рисунок 12), и определим наибольшую амплитуду входного сигнала UБЭm.

 



Рисунок 12 – Зависимость тока базы от напряжения база-эмиттер

 



При подаче на вход каскада гармонического колебания с амплитудой UБЭm напряжение база-эмиттер будет изменяться в пределах от UБЭ рт UБЭm (точка A на рисунок 12) до UБЭ рт + UБЭm (точка B на рисунок 12). При увеличении амплитуды входного напряжения UБЭm точки A и B будут удаляться от рабочей точки симметрично по оси напряжений. Найдем такое положение точек A и B, при котором они будут максимально удалены от рабочей точки, но не будут заходить на явно нелинейные участки сквозной характеристики. Нанесем точки A и B на график сквозной характеристики и запишем полученное значение максимальной амплитуды входного сигнала UБЭm.Оценим нелинейные искажения, вносимые каскадом, при максимальной амплитуде входного напряжения. Для оценки нелинейных искажений воспользуемся методом пяти ординат, который называют также методом Клина. Метод пяти ординат позволяет приближенно найти амплитуды первых четырех гармоник выходного колебания каскада и соответствующие коэффициенты гармоник.

Для использования метода пяти ординат построим на сквозной характеристике точки C и D, которые должны быть удалены от рабочей точки на половину амплитуды напряжения входного сигнала. В результате на сквозной характеристике получим пять равноудаленных по оси напряжений точек A, B, РТ, C и D, ординаты которых iA, iB, IК рт, iC, iD, используются при расчете коэффициентов гармоник.

iA =6.5 мА

iB = 14 мА

IК РТ = 10 мА

iC =8 мА

iD =12 мА

 



Коэффициент второй гармоники (26):

 



 



 



Коэффициент третьей гармоники (27):

 



 



 



Коэффициент четвертой гармоники (28):

 



 



 



Интегральный коэффициент гармоник (29):

 



 



 



Полученные результаты сведем в таблицу 8.

 



Таблица 8 – Значения коэффициентов гармоник

kг2 kг3 kг4 kг
0.032 -0.0217 5.608 5.608

 

 






<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Расчёт основных параметров каскада | Выбор резисторов и конденсаторов


Карта сайта Карта сайта укр


Уроки php mysql Программирование

Онлайн система счисления Калькулятор онлайн обычный Инженерный калькулятор онлайн Замена русских букв на английские для вебмастеров Замена русских букв на английские

Аппаратное и программное обеспечение Графика и компьютерная сфера Интегрированная геоинформационная система Интернет Компьютер Комплектующие компьютера Лекции Методы и средства измерений неэлектрических величин Обслуживание компьютерных и периферийных устройств Операционные системы Параллельное программирование Проектирование электронных средств Периферийные устройства Полезные ресурсы для программистов Программы для программистов Статьи для программистов Cтруктура и организация данных


 


Не нашли то, что искали? Google вам в помощь!

 
 

© life-prog.ru При использовании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.

Генерация страницы за: 0.005 сек.