Материал: Курсовой_целиком

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Рисунок 4.3.3 – Осциллограммы входного и выходного сигналов усилительного каскада

Схема работоспособна.

С помощью программы Design Lab 8.0 для схемы на рисунке 4.3.2 снимаем амплитудночастотную характеристику. Результаты представлены на рисунке 4.3.4.

Рисунок 4.3.4 - Амплитудно-частотная характеристика усилительного каскада

26

Из графика рисунка 4.3.4 определим максимальное значение коэффициента усиления:

Кемах = 10,05.

Рассчитаем значение коэффициента усиления для нижней границы полосы пропускания:

КеН = Кемах × 0,707 = 10,05×0,707 = 7,105.

Из графика рисунка 4.3.4 определим значение нижней границы полосы пропускания для значение коэффициента усиления, ближайшего к КеН = 7,105:

fН2=75,03 Гц.

Сравним определенное значение частоты с заданным минимальным допустимым значением нижней границы полосы пропускания fН = 75 Гц:

fН2 fН

Значение нижней границы полосы пропускания практически совпадает с требуемым.

4.4.Определение входного и выходного сопротивления усилителя

Спомощью программы Design Lab 8.0 снимаем для схемы на рисунке 4.3.2 график зависимости входного сопротивления Rвх от частоты f. Результаты представлены на рисунке 4.4.1.

Рисунок 4.4.1 - График зависимости входного сопротивления усилительного каскада от частоты

27

По графику рисунка 4.4.1 для области средних частот определяем значение входного сопротивления усилительного каскада:

Rвх=1,059 МОм

По осциллограмме рисунка 4.3.3 определяем значения амплитуд выходного сигнала: U+ = 3,719 В - амплитуда положительной полуволны;

U- = -4,229 В - амплитуда отрицательной полуволны. Рассчитаем среднее значение амплитуды выходного сигнала:

U1 = (|U+|+ |U-|)/2 = (3,719+4,229)/2= 3,974 В

С помощью программы Design Lab 8.0 для схемы на рисунке 4.3.2 снимаем осциллограмму выходного сигнала при сопротивлении нагрузки RН1, которое в три раза превышает заданное:

RН1 = 3RН = 3х18 = 54 кОм.

Результаты представлены на рисунке 4.3.6.

Рисунок 4.3.6 – Осциллограмма выходного сигналы усилительного каскада при сопротивлении нагрузки 54 кОм

28

По осциллограмме рисунка 4.3.6 определяем значения амплитуд выходного сигнала: U+ = 4,009 В - амплитуда положительной полуволны;

U- =- 4,933 В - амплитуда отрицательной полуволны.

Рассчитаем среднее значение амплитуды выходного сигнала:

U2 = (|U+|+ |U-|)/2 = (4,009+4,933)/2= 4,471 В

Рассчитаем выходное сопротивление усилительного каскада:

Результаты определения входного и выходного сопротивления усилительного каскада представим

в таблице 4.3.1.

 

 

 

Таблица 4.3.1

 

 

 

 

 

 

 

Параметр

Rвх, МОм

Rвых, кОм

 

 

 

 

 

Значение

1,059

3,602

 

 

 

 

29

4.5. Выводы

Входе данной курсовой работы:

1.Разработаны схемы и режимы для снятия стоко-затворных и выходных характеристик полевого транзисторе с индуцированным n-каналом.

2.Рассчитаны элементы схемы однокаскадного усилителя с общим истоком на полевом транзисторе с индуцированным n-каналом, удовлетворяющие заданным техническим требованиям.

3.Выбранные координаты рабочей точки удовлетворительно совпадают со значениями, полученными в результате аналитического, графического расчета и моделирования на ЭВМ.

4.С помощью программы схемотехнического моделирования Design Lab 8 построены графические характеристики, типичные для полевых транзисторов с индуцированным n- каналом и усилительных схем с общим истоком на их основе.

5.С помощью программы Design Lab 8.0 проверена работоспособность схемы усилительного каскада. Режим работы схемы близок к расчетному.

6.Параметры усилительного каскада рассчитанные аналитически (коэффициент усиления, нижняя граница полосы пропускания, входное и выходное сопротивление) и полученные в результате моделирования на ЭВМ совпадают удовлетворительно.

30