Страница: 3/8
Данный вид термостабилизации (схема представлена на рисунке 3.4) используется на малых мощностях и менее эффективен, чем две другие, потому что напряжение отрицательной обратной связи, регулирующее ток через транзистор подаётся на базу через базовый делитель.

Рисунок 3.4
Расчёт, подробно описанный в [3], заключается в следующем: выбираем напряжение  (в данном случае
(в данном случае  В) и ток делителя
В) и ток делителя  (в данном случае
(в данном случае  , где
, где  – ток базы), затем находим элементы схемы по формулам:
– ток базы), затем находим элементы схемы по формулам:
 ; (3.3.8)
; (3.3.8)
 , (3.3.9)
, (3.3.9)
где  – напряжение на переходе база-эмиттер равное 0.7 В;
– напряжение на переходе база-эмиттер равное 0.7 В;
 . (3.3.10)
. (3.3.10)
Получим следующие значения:
 Ом;
Ом;
 Ом;
Ом;
 Ом.
Ом.
3.3.4.2 Активная коллекторная термостабилизация
Активная коллекторная термостабилизация используется в мощных каскадах и является очень эффективной, её схема представлена на рисунке 3.5. Её описание и расчёт можно найти в [2].

Рисунок 3.5
В качестве VT1 возьмём КТ315А. Выбираем падение напряжения на резисторе  из условия
из условия  (пусть
(пусть  В), затем производим следующий расчёт:
В), затем производим следующий расчёт:
 ; (3.3.11)
; (3.3.11)
 ; (3.3.12)
; (3.3.12)
 ; (3.3.13)
; (3.3.13)
 ; (3.3.14)
; (3.3.14)
 , (3.3.15)
, (3.3.15)
где  – статический коэффициент передачи тока в схеме с ОБ транзистора КТ315А;
– статический коэффициент передачи тока в схеме с ОБ транзистора КТ315А;
 ; (3.3.16)
; (3.3.16)
 ; (3.3.17)
; (3.3.17)
 . (3.3.18)
. (3.3.18)
Получаем следующие значения:
 Ом;
Ом;
 мА;
мА;
 В;
В;
 кОм;
кОм;
 А;
А;
 А;
А;
 кОм;
кОм;
 кОм.
кОм.
Величина индуктивности дросселя выбирается таким образом, чтобы переменная составляющая тока не заземлялась через источник питания, а величина блокировочной ёмкости – таким образом, чтобы коллектор транзистора VT1 по переменному току был заземлён.
3.3.4.3 Эмиттерная термостабилизация
Для выходного каскада выбрана эмиттерная термостабилизация, схема которой приведена на рисунке 3.6. Метод расчёта и анализа эмиттерной термостабилизации подробно описан в [3].

Рисунок 3.6
Расчёт производится по следующей схеме:
1.Выбираются напряжение эмиттера  и ток делителя
и ток делителя  (см. рис. 3.4), а также напряжение питания
(см. рис. 3.4), а также напряжение питания  ;
;
2. Затем рассчитываются  .
.
3. Производится поверка – будет ли схема термостабильна при выбранных значениях  и
и  . Если нет, то вновь осуществляется подбор
. Если нет, то вновь осуществляется подбор  и
и  .
.
В данной работе схема является термостабильной при  В и
В и  мА. Учитывая то, что в коллекторной цепи отсутствует резистор, то напряжение питания рассчитывается по формуле
мА. Учитывая то, что в коллекторной цепи отсутствует резистор, то напряжение питания рассчитывается по формуле  В. Расчёт величин резисторов производится по следующим формулам:
В. Расчёт величин резисторов производится по следующим формулам:
Реферат опубликован: 14/01/2009