Всё сдал! - помощь студентам онлайн Всё сдал! - помощь студентам онлайн

Реальная база готовых
студенческих работ

Узнайте стоимость индивидуальной работы!

Вы нашли то, что искали?

Вы нашли то, что искали?

Да, спасибо!

0%

Нет, пока не нашел

0%

Узнайте стоимость индивидуальной работы

это быстро и бесплатно

Получите скидку

Оформите заказ сейчас и получите скидку 100 руб.!


Усилитель мощности

Тип Реферат
Предмет Радиоэлектроника
Просмотров
1014
Размер файла
296 б
Поделиться

Ознакомительный фрагмент работы:

Усилитель мощности

Министерство Образования РФ

Тюменский Государственный Нефтегазовый Университет

Курсовая работа

по дисциплине: Электроника.

Выполнил: студент гр. АиУ-01-4

Муфтахов Эльвир Асхатович
Проверил: к.т.н., доцент

Крамнюк Анатолий Илларионович

Тюмень 2003

Содержание

1. Техническое задание………………………………………………………...

2. Введение……………………………………………………………………...

3. Блок-схема……………………………………………………………………

4. Расчет каскадов усилителя мощности:

4.1. Выходной каскад………………………………………………………...

4.2. Повторитель 3……………………………………………………………

4.3. Аттенюатор………………………………………………………………

4.4. Повторитель 2……………………………………………………………

4.5. Усилитель 2………………………………………………………………

4.6. Повторитель 1……………………………………………………………

4.7. Усилитель 1………………………………………………………………

4.8. Расчет разделительных конденсаторов………………………………...

5. АЧХ и ФЧХ усилителя на транзисторе VT4……………………………….

6. Расчет искажений на верхних частотах…………………………………….

7. Расчет стабилитронов………………………………………………………..

8. Расчет радиаторов охлаждения……………………………………………..

9. Технология изготовления печатных плат…………………………………..

10. Спецификация………………………………………………………………

11. Карта режимов……………………………………………………………...

12. Список литературы…………………………………………………………

Стр.

3

4

4

5

11

14

17

20

24

27

31

32

34

36

38

39

40

41

43

1. Техническое задание

Необходимо спроектировать и рассчитать усилитель мощности со следующими параметрами:

· на выходе он должен обеспечивать при нагрузке Rн=19,8185 Ом мощность Pвых=5,7427 Вт;

· Диапазон частот работы усилителя мощности 59,5728 Гц – 59572,8 Гц;

· Значения частотных искажений Мн=1,0151, Мв=1,1Мн=1,11661;

· Значение коэффициента нелинейных искажений, которые должны обеспечивать выходной каскад усилителя мощности Kf=0,0624 %;

· Входное сопротивление усилителя мощности Rвх=0,2646 кОм=264,6 Ом;

· Входное напряжение усилителя мощности Uвх=0,0179 В;

· Аттенюатор с ослаблением 0; -0,1763 дБ; -1,763 дБ; -17,63 дБ.

2. ВВЕДЕНИЕ

Усилитель мощности предназначен для создания требуемой мощности сигнала в нагрузке. Усилитель колебаний низкой частоты – составная часть каждого современного радиоприемника, телевизора или магнитофона. Усилитель является основой радиовещания по проводам, аппаратуры телеуправления, многих измерительных приборов, электронной автоматики и вычислительной техники, кибернетических устройств.

3. Блок-схема

Выходной каскад предназначен для обеспечения заданной мощности на заданном сопротивлении нагрузки.

Повторитель 3 увеличивает входное сопротивление выходного каскада.

Аттенюатор служит для плавной и ступенчатой регулировки уровня ослабления выходного напряжения.

Повторитель 2 увеличивает входное сопротивление аттенюатора.

Усилители 1, 2 увеличивают входное напряжение до величины, необходимой для выходного каскада.

Повторитель 1 увеличивает входное сопротивление усилителя 2, для того, чтобы обеспечить величину входного напряжения и сопротивления усилителя 1 указанного в техническом задании.

4. Расчет каскадов усилителя мощности

4.1. Выходной каскад

1. Определим амплитудные значения тока и напряжения:

2. Определим Pдоп:

3. Определим Uкэ12, Uкэ13:

4. Определим Eк:

Приняв Uз = 0,7В получили Eк = 43,118В, округлим это значение до стандарта, т.е. примем Eк = 45В

5. Выберем тип транзисторов VT12, VT13 (n-p-n) соответствующий найденным параметрам:

МодельP, ВтU(кэ), ВI(k), Aβf(гр), MhzC(к)I(ко), АU(бэ), В
VT12КТ817Б25453153600,000050,7
VT13КТ817Б25453153600,000050,7

6. Определим ток покоя VT12, VT13:

Примем Iп12,13 = 390 мА

7. Определим величину резисторов защиты:

, выбираем по Е24, R38,40 = 1,8 Ом

8. Определим ток покоя VT10, VT11:

, выбираем по E24, R37,39 = 18 Ом

9. Определим Uкэ10,11:

10. Определим мощность, рассеиваемую на VT10, VT11:

11. Выберем тип транзисторов VT10(n-p-n), VT11(p-n-p) соответствующий найденным параметрам:

МодельP, ВтU(кэ), ВI(k), Aβf(гр), MhzC(к)U(бэ), В
VT10КТ815Б10501,5203600,7
VT11КТ814Б10501,5203600,3

12. Определим величину напряжения смещения U0 по равенству:

13. Определим ток покоя транзистора VT9:

, примем Iп9 = 0,015А, тогда

14. Определим R35+R36:

15. Определим мощность, рассеиваемую на VT9:

16. Выберем тип транзисторов VT9(n-p-n) соответствующий найденным параметрам:

МодельP, ВтU(кэ), ВI(k), Aβf(гр), MhzC(к)U(бэ), В
VT9КТ961Б1601,510050200,7

17. Выберем R35 >> Rн, то есть R35 = 200 Ом

Тогда R36 = 1449,4 – 200 = 1249 Ом = 1,249 кОм

Примем R36 = 1,2кОм.

18. Определим величину емкости C15 из условия:

Примем C15 = 47мкФ

19. Определим емкость в цепи компенсации:

Примем C18 = 220мкФ

20. Определим коэффициент передачи повторителя на транзисторах VT10 – VT13:

21. Проверим правильность выбранного значения Uкэ9:

22. Определим входное сопротивление выходного каскада в целом:

23. Величина R~ для предварительного каскада равна:

24. Найдем входное сопротивление транзистора VT9:

25. Определим коэффициент усиления предварительного каскада:

26. Определим коэффициент усиления всего выходного каскада:

27. Выбираем ток базового делителя VT9:

28. Определим резистор делителя:

Примем R30 = 910 Ом

Выберем R34 из условия R34 > Rн. Одновременно для уменьшения необходимой емкости конденсатора фильтра C16 желательно выбирать как можно больше.

Поэтому принимаем R31 = 1300 Ом = 1,3 кОм, R34 = 12000 Ом = 12 кОм

29. Определим емкость конденсатора фильтра:

Примем C16 = 3300мкФ

30. Определим неизвестные сопротивления:

31. Определим падения напряжений на резисторах:

32. Рассчитаем мощности резисторов:

Вт Вт

Вт Вт

Вт Вт

Вт Вт

Вт Вт

Вт

33. Рассчитаем напряжения на конденсаторах:

Расчет ООС:

34. Рассчитаем глубину ООС:

35. Рассчитаем входное сопротивление выходного каскада:

Примем R28 ≈ Rвх = 200 Ом

36. Рассчитаем эквивалентное сопротивление:

Примем R29 = 1600 Ом

37. Определим коэффициент усиления выходного каскада с ООС:

4.2. Повторитель 3

Нагрузкой для данного повторителя будет являться входное сопротивление выходного каскада, т.е. сопротивление R28 цепи обратной связи, а за амплитуду выходного напряжения примем входное напряжение выходного каскада, т.е.:

Rн = 200 Ом

1. Вычислим значение тока протекающего через нагрузку:

2. Определим параметры транзистора VT8:

3. Выберем тип транзистора VT8 (n-p-n) соответствующий найденным параметрам:

МодельP, ВтU(кэ), ВI(k), Aβf(гр), MhzC(к)
VT8КТ315Б0,15200,1502507

4. Определим значение тока базы VT8:

5. Определим падение напряжения на R24:

6. Определим параметры транзистора VT7:

7. Выберем тип транзистора VT7 (n-p-n) соответствующий найденным параметрам:

МодельP, ВтU(кэ), ВI(k), Aβf(гр), MhzC(к)
VT7КТ315Б0,15200,1502507

8. Определим значение тока базы VT7:

9. Определим значение тока делителя:

Выберем ток базового делителя из условия, что Iд>>Iб. Примем:

10. Найдем значение резистора R24:

11. Найдем значение резистора R23:

R23 = (5-10) кОм. Примем R23 = 10000 Ом, тогда

12. Определим падения напряжений на резисторах базового делителя:

13. Определим значения резисторов базового делителя:

14. Определяем величину Rэ~:

15.Определим входное сопротивление транзистора VT7:

16. Определим коэффициент передачи повторителя:

17. Определим входное напряжение повторителя:

18. Вычислим значение входного сопротивления повторителя:

19. Определим величину емкости конденсатора С12, исходя из условия:

Примем C16 = 100 мкФ

20. Определим напряжение на конденсаторах:

21. Определим мощности резисторов:

4.3. Аттенюатор

Аттенюатор должен обеспечивать дискретное переключение диапазонов и плавное изменение сигнала внутри них:

(-17.63 ... -1.763) дБ

(-1.763 ... -0.1763) дБ

(-0.1763 ... 0) дБ

Для нормальной работы аттенюатора необходимо выполнение следующего условия:

1. Для обеспечения максимального ослабления (-17.63 ... -1.763) дБ:

Округлим найденное значение сопротивления по раду Е24: R43=7,5кОм

Тогда максимальное ослабление в этом диапазоне будет:

2. Для диапазона (-1.763 ... -0.1763) дБ

Округлим найденное значение сопротивления по раду Е24: R42=240 Ом

Тогда максимальное ослабление в этом диапазоне будет:

3. Для диапазона (-0.1763 ... 0)дБ

Округлим найденное значение сопротивления по раду Е24: R41=22 Ом

Тогда максимальное ослабление в этом диапазоне будет:

4. Рассчитаем напряжения на резисторах аттенюатора:

Для UR25 возьмём наибольшее значение, т.е. когда ослабление наименьшее:

Рассчитаем мощности данных резисторов:

4.4. Повторитель 2

Нагрузкой для данного повторителя будет являться эквивалентное сопротивление, т.е. параллельное соединение сопротивления R44 аттенюатора и Rвх предыдущего повторителя, а за амплитуду выходного напряжения примем входное напряжение того же повторителя, т.е.:

1. Вычислим значение тока протекающего через нагрузку:

2. Определим параметры транзистора VT6:

3. Выберем тип транзистора VT6 (n-p-n) соответствующий найденным параметрам:

МодельP, ВтU(кэ), ВI(k), Aβf(гр), MhzC(к)
VT6КТ315Б0,15200,1502507

4. Определим значение тока базы VT6:

5. Определим падение напряжения на R20:

6. Определим параметры транзистора VT5:

7. Выберем тип транзистора VT5 (n-p-n) соответствующий найденным параметрам:

МодельP, ВтU(кэ), ВI(k), Aβf(гр), MhzC(к)
VT5КТ315Б0,15200,1502507

8. Определим значение тока базы VT5:

9. Определим значение тока делителя:

Выберем ток базового делителя из условия, что Iд>>Iб. Примем:

10. Найдем значение резистора R20:

11. Найдем значение резистора R19:

R19 = (5-10) кОм. Примем R19= 10000 Ом, тогда

12. Определим падения напряжений на резисторах базового делителя:

13. Определим значения резисторов базового делителя:

14. Определяем величину Rэ~:

15.Определим входное сопротивление транзистора VT5:

16. Определим коэффициент передачи повторителя:

17. Определим входное напряжение повторителя:

18. Вычислим значение входного сопротивления повторителя:

19. Определим величину емкости конденсатора С9, исходя из условия:

Примем C9 = 100 мкФ

20. Определим напряжение на конденсаторах:

21. Определим мощности резисторов:

4.5. Усилитель 2

Нагрузкой для данного усилителя будет являться входное сопротивление предыдущего каскада RвхП2, а амплитудой выходного сигнала будет амплитуда входного сигнала повторителя, т.е.:

Uн=2.12 В

Rн=189673 Ом

Расчет каскада по постоянному току:

1. Определим ток в нагрузке:

2. Ориентировочно зададим значения Iкmin и Uкэmin, используя соотношения:

3. Определяем Iкmax:

4. Зададимся значением γэ и вычислимλ:

5. Определим Ек и R15, UC7:

6. Определим Iкнач и Uкнач:

7. Определим допустимую мощность рассеивания на транзисторе:

8. Выберем тип транзистора VT4 (n-p-n) соответствующий найденным параметрам:

МодельP, ВтU(кэ), ВI(k), Aβf(гр), MhzC(к)
VT4КТ340Б0,15200,051003003,7

9. Найдём ток Iд:

10. Рассчитаем значения резисторов делителя R13 и R14:

11. Рассчитаем значение конденсатора в цепи эмиттера С7:

Расчет каскада по переменному току:

При расчете каскада по переменному току определяются следующие параметры:

12. Определим коэффициент усиления в области средних частот:

,

Тогда

13. Входное сопротивление каскада:

14. Выходное сопротивление каскада:

15. Определим напряжения на резисторах R15, R16:

Для обеспечения уровня нелинейных искажений, определяемых техническим заданием, вводим отрицательную обратную связь по напряжению глубиной F=5.

16. Входное сопротивление усилителя с ОС равно значению резистора R11:

17. Определим сопротивление цепи ОС R12:

18. Коэффициент усиления усилителя с ОС:

19. Определим входные параметры каскада:

20. Найдём напряжение на базовых делителях:

21. Определим мощности резисторов:

22. Определим напряжение на конденсаторах:

4.6. Повторитель 1

Нагрузкой для данного повторителя будет являться входное сопротивление последующего усилителя, а за амплитуду выходного напряжения примем входное напряжение того же каскада, т.е.:

1. Вычислим значение тока протекающего через нагрузку:

2. Определим параметры транзистора VT3:

3. Выберем тип транзистора VT3 (n-p-n) соответствующий найденным параметрам:

МодельP, ВтU(кэ), ВI(k), Aβf(гр), MhzC(к)
VT3КТ315Б0,15200,1502507

4. Определим значение тока базы VT3:

5. Определим падение напряжения на R10:

6. Определим параметры транзистора VT2:

7. Выберем тип транзистора VT2 (n-p-n) соответствующий найденным параметрам:

МодельP, ВтU(кэ), ВI(k), Aβf(гр), MhzC(к)
VT2КТ315Б0,15200,1502507

8. Определим значение тока базы VT2:

9. Определим значение тока делителя:

Выберем ток базового делителя из условия, что Iд>>Iб. Примем:

10. Найдем значение резистора R10:

11. Найдем значение резистора R9:

R9 = (5-10) кОм. Примем R9= 10000 Ом, тогда

12. Определим падения напряжений на резисторах базового делителя:

13. Определим значения резисторов базового делителя:

14. Определяем величину Rэ~:

15.Определим входное сопротивление транзистора VT2:

16. Определим коэффициент передачи повторителя:

17. Определим входное напряжение повторителя:

18. Вычислим значение входного сопротивления повторителя:

19. Определим величину емкости конденсатора С4, исходя из условия:

Примем C4 = 150 мкФ

20. Определим напряжение на конденсаторах:

21. Определим мощности резисторов:

4.7. Усилитель 1

Нагрузкой для данного усилителя будет являться входное сопротивление следующего повторителя, а амплитудой выходного сигнала будет амплитуда входного сигнала повторителя, т.е.:

Uн=0,123В

Rн=188753 Ом

Расчет каскада по постоянному току:

1. Определим ток в нагрузке:

2. Ориентировочно зададим значения Iкmin и Uкэmin, используя соотношения:

3. Определяем Iкmax:

4. Зададимся значением γэ и вычислимλ:

5. Определим Ек и R5, UC2:

6. Определим Iкнач и Uкнач:

7. Определим допустимую мощность рассеивания на транзисторе:

8. Выберем тип транзистора VT1 (n-p-n) соответствующий найденным параметрам:

МодельP, ВтU(кэ), ВI(k), Aβf(гр), MhzC(к)
VT1КТ301Б0,15300,01102010

9. Найдём ток Iд:

10. Рассчитаем значения резисторов делителя R3 и R4:

11. Рассчитаем значение конденсатора в цепи эмиттера С2:

Расчет каскада по переменному току:

При расчете каскада по переменному току определяются следующие параметры:

12. Определим коэффициент усиления в области средних частот:

,

Тогда

13. Входное сопротивление каскада:

14. Выходное сопротивление каскада:

15. Определим напряжения на резисторах R5, R6:

Для обеспечения уровня нелинейных искажений, определяемых техническим заданием, вводим отрицательную обратную связь по напряжению глубиной F=6.

16. Входное сопротивление усилителя с ОС равно значению резистора R1:

17. Определим сопротивление цепи ОС R2:

18. Коэффициент усиления усилителя с ОС:

19. Определим входные параметры каскада:

20. Найдём напряжение на базовых делителях:

21. Определим мощности резисторов:

22. Определим напряжение на конденсаторах:

4.8. Расчёт разделительных конденсаторов

Расчет конденсаторов будем производить на низких частотах.

Распределим равномерно частотные искажения по всем конденсаторам, т.е.:

Расчет ёмкостей производится по следующей формуле:

Определим ёмкости разделительных конденсаторов:

5. АЧХ и ФЧХ усилителя на транзисторе VT4

Коэффициент усиления усилителя:

Фазовый сдвиг усилителя:

АЧХ и ФЧХ данного усилительного каскада имеют вид:

6. Расчет искажений на верхних частотах

1. Повторитель на транзисторах VT10-VT13:

VT12, 13:

VT10, 11:

2. Усилитель на транзисторе VT9:

3. Усилитель на VT4:

4. Усилитель на VT1:

Суммарное значение коэффициента частотных искажений:

7. Расчет стабилитронов

Стабилитроны используются для понижения напряжения питания для отдельных каскадов.

Стабилитрон VD1:

Для подачи питания использован стабилитрон КС515Г со следующими параметрами:

Uст, ВIст min, mAIст ном, mAIст max, mAPст max, Вт
15,0310310,25

Стабилитрон VD2:

Uст, ВIст min, mAIст ном, mAIст max, mAPст max, Вт
12,00,54130,125

Для подачи питания использован стабилитрон КС212Ж со следующими параметрами:

Стабилитрон VD3:

Uст, ВIст min, мАIст ном, mAIст max, мАPст max, Вт
9,1310200,25

Для подачи питания использован стабилитрон КС191С со следующими параметрами:

8. РАСЧЕТ РАДИАТОРОВ ОХЛАЖДЕНИЯ

В выходном каскаде стоят транзисторы большой мощности, следовательно, необходимо поставить радиаторы для отвода теплоты. Площадь радиатора рассчитывается по следующей формуле:

S=1000 / (RTn-csT) см2

где sT - коэффициент теплоизлучения от теплоотвода в окружающую среду,

RTn-c=(Tn-Tc)/Pк - тепловое сопротивление переход-среда.

Tc- температура окружающей среды (30°С),

Тn- температура p-n -перехода.

Для дюралюминия sT=1.5 мВт/см2°С.

1. Транзисторы VT12, VT13: КТ-817Б

Необходимо рассеять мощность 8.5 Вт. Tn=150°С

2. Транзисторы VT10: КТ-815, VT11: КТ-814Б

Необходимо рассеять мощность 2.1 Вт. Tn =125°С

9. Технология изготовления печатных плат

Печатная плата представляет собой изоляционное основание с нанесёнными на него элементами печатного монтажа. К элементам печатного монтажа относятся: проводники, контактные площадки, зазоры, отверстия и т.д.

Печатная плата является несущим элементом. На ней размещаются навесные элементы (интегральные схемы и дискретные радиокомпоненты), разъёмы и другие детали. В качестве оснований печатных плат используют обычно листовые фольгированные материалы, которые представляют собой слоистый прессованный пластик (гетинакс или стеклотекстолит), облицованный с одной или двух сторон медной фольгой толщиной 0.035 или 0.05 мм. В радиоэлектронной аппаратуре и приборах в основном применяют фольгированный стеклотекстолит по ГОСТ 10316-62.

Существуют два вида конструкции печатных плат – однослойные и многослойные.

Как правило, однослойные печатные платы выполняются с двухсторонним монтажом – проводники располагаются с двух сторон. Переходы с одной стороны платы на другую осуществляются через металлизированные отверстия в ней.

В основе технологии изготовления двусторонних печатных плат (ДПП) лежит использование фольгированных диэлектриков.

В настоящее время для изготовления ДПП применяется комбинированный метод, который включает в себя два способа: негативный и позитивный.

Технологический процесс получения ДПП комбинированным негативным способом состоит из следующих этапов: получение заготовок и подготовка поверхности фольги, нанесение на плату защитного покрытия (фоторезиста), получение изображения печатных проводников экспонированием и проявлением, удаление незащищенных участков фольги травлением, удаление фоторезиста с проводников, нанесение на основание защитного поврытия, обработка отверстий, подлежащих металлизации, химическая металлизация отверстий, электролитическая металлизация отверстий и печатных проводников, покрытие печатных проводников сплавом олово-свинец, механическая обработка контура платы.

Технологический процесс получения ДПП комбинированным позитивным способом состоит из следующих этапов: получение заготовок и подготовка поверхности фольги, нанесение на плату защитного покрытия (фоторезиста), получение изображения печатных проводников экспонированием и проявлением, нанесение защитной лаковой плёнки, сверление отверстий и их химическое меднение, удаление защитной лаковой плёнки, электролитическое меднение отверстий и проводников, нанесение кислостойких сплавов, удаление фоторезиста, химическое травление фольги с пробельных мест, осветление проводящих покрытий, механическая обработка контура печатной платы.

В том случае, если ДПП не удовлетворяет требованиям, в частности не позволяет разместить большое число навесных элементов из-за малого объёма, применяют многослойные печатные платы (МПП).

Известно несколько способов изготовления МПП, однако все они имеют недостатки: большую стоимость и длительность проектирования, значительные затраты времени на изготовление, на налаживание производства, трудности внесения изменений.

Исходным документом при конструировании печатных плат является принципиальная электрическая схема. Для одной принципиальной схемы можно построить несколько вариантов топологии печатной платы, т.е. печатного монтажа.

10. СПЕЦИФИКАЦИЯ

10.1. Резисторы

Позиционное обозначениеНаименованиеКоличество
R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R12, R13, R14, R15, R16, R17, R18, R19, R20, R21, R22, R23, R24, R28, R29,R30, R31, R32, R33, R34, R35, R41, R42, R43МЛТ-0,12535
R26, R39МЛТ-0,252
R25, R36, R37, R38, R40МЛТ-0,55
R27МЛТ-11
R44СП3-131

10.2. Конденсаторы

Позиционное обозначениеНаименованиеКоличество
C3, C8, C11К53-13
C16, C17К50-122
C1, C2, C4, C5, C6, C7, C9, C10, C12, C13, C14, C15, C18, C19К50-1614

10.3. Транзисторы

Позиционное обозначениеНаименованиеКоличество
VT1КТ301Б1
VT2, VT3, VT5, VT6, VT7, VT8КТ315Б6
VT4КТ340Б1
VT11КТ814Б1
VT10КТ815Б1
VT12, VT13КТ817Б 2
VT9КТ961Б1

10.4. Стабилитроны

Позиционное обозначениеНаименованиеКоличество
VD1КС515Г1
VD2КС212Ж1
VD3КС191С1

11. КАРТА РЕЖИМОВ

11.1. Резисторы

Позиционное обозначениеНапряжение, ВТок, АМощность, ВтНоминальное сопротивление, ОмТип
R10.01790.0000660.000001187270МЛТ-0,125
R20.08690.0000540.00000471600МЛТ-0,125
R313.550.00240.0335600МЛТ-0,125
R41.380.002030.0028680МЛТ-0,125
R512.130.004040.0493000МЛТ-0,125
R60.80.004440.0036180МЛТ-0,125
R70.710.00008660.000068200МЛТ-0,125
R811.290.00008680.00098130000МЛТ-0,125
R90.00840.000000080.00000000710000МЛТ-0,125
R109.880.00210.0214700МЛТ-0,125
R110.08420.0000770.000006451100МЛТ-0,125
R121.4990.0000620.00009724000МЛТ-0,125
R1310.2850.00009350.00096110000МЛТ-0,125
R141.30.0000720.00009418000МЛТ-0,125
R156.8420.003110.02132200МЛТ-0,125
R160.6260.003130.00196200МЛТ-0,125
R172.6270.0001640.0004316000МЛТ-0,125
R186.4730.0001550.000443000МЛТ-0,125
R190.01550.00000150.00000002410000МЛТ-0,125
R205.0570.003890.01971300МЛТ-0,125
R212.42550.0004750.001155100МЛТ-0,125
R226.67450.0004450.0029715000МЛТ-0,125
R230.04450.000004450.00000019810000МЛТ-0,125
R245.230.011130.0582470МЛТ-0,125
R25300.010.33000МЛТ-0,5
R26330.0060.1955600МЛТ-0,25
R2735.90.019080.7161800МЛТ-1
R281.320.00660.0087200МЛТ-0,125
R2910.6680.00670.071131600МЛТ-0,125
R301.3650.00150.00205910МЛТ-0,125
R312.1450.001650.003541300МЛТ-0,125
R322.40.0150.036160МЛТ-0,125
R330.404520.020230.0081820МЛТ-0,125
R3419.80.001650.0326712000МЛТ-0,125
R354.015160.020080.08061200МЛТ-0,125
R3624.0910.020080.483641200МЛТ-0,5
R372.466830.137050.3380718МЛТ-0,5
R380.733880.407710.299211,8МЛТ-0,5
R391.918650.106590.2045118МЛТ-0,25
R400.77660.431440.335061,8МЛТ-0,5
R410.040.00180.00007322МЛТ-0,125
R420.3660.0015250.00056240МЛТ-0,125
R431.7820.00023760.000427500МЛТ-0,125
R442.0430.0018570.00381100СП3-1

11.2. Конденсаторы

Позиционное обозначениеЁмкость, мкФРасчетное напряжение, ВТипНоминальное напряжение, В
C12201,49К50-166.3
C21500,18К50-166.3
C30,338,41К53-110
C41501,41К50-166.3
C5479,88К50-1610
C6473,858К50-166.3
C71500,624К50-166.3
C80,331,3К53-16.3
C91001,416К50-166.3
C10475,057К50-166.3
C110,686,63К53-110
C121001,44К50-166.3
C133305,23К50-166.3
C143301,365К50-166.3
C15472,4К50-166.3
C1633003,51К50-126.3
C1722000,40452К50-126.3
C1822040,98484К50-1650
C1933020,0824К50-1625

11.3. Транзисторы

Позиционное

обозначение

Uкэ, ВUбэ, ВIк, АIб, АP, ВтТип
VT12.150.70.0040340.00040340.009КТ301Б
VT21.420.70.00004220.00000080.00006КТ315Б
VT32.120.70.0021080.00004220.0045КТ315Б
VT44.540.70.0310.00003120.014КТ340Б
VT53.3430.70.0000760.00000160.00026КТ315Б
VT64.0430.70.003880.00007760.0157КТ315Б
VT73.170.70.0002270.00000450.00072КТ315Б
VT83.870.70.11350.0002270.0439КТ315Б
VT920.5590.70.0150.000150.30838КТ961Б
VT1020.1590.70.101520.0050762.04646КТ815Б
VT1120.1590.30.101520.0050762.04646КТ814Б
VT1220.8590.70.380680.0253798.20386КТ817Б
VT1320.8590.70.380680.0253798.20386КТ817Б

11.4. Стабилитроны

Позиционное

обозначение

Расчетный ток, мАIст min, мАIст max, мАUст, ВPст max, ВтТип
VD110331150.25КС515Г
VD260.513120.125КС212Ж
VD319.083209.10.25КС191С

12. Список литературы

1. Бочаров Л.Н. и др.

Расчёт электронных устройств на транзисторах/ Бочаров Л.Н., Жебряков С.К., Колесников И.Ф.–М.: Энергия,1978.

2. Верховцев О.Г., Лютов К.П.

Практические советы мастеру-любителю: Электроника. Электротехника. Материалы и их применение.–3-е изд., перераб. и доп.–С.Пб.: Энергоатомиздат. Санкт-Петербург. Отд-ние, 1991.

3. Крамнюк А.И.

Электроника и схемотехника: Учебное пособие. Ч 3-5.–Тюмень: ТюмГНГУ, 2001.

4. Московкин Л.Н., Сорокина Н.Н.

Сборка электромеханических и радиотехнических приборов и систем: Учеб. пособ. пля сред. проф.-техн. училищ. – М.: Высш. шк.,1984.

5. В помощь радиолюбителю: Сборник. Вып. 109/ Сост. И.Н. Алексеева.– М.: Патриот,1991.

6. В помощь радиолюбителю: Сборник. Вып. 110/ Сост. И.Н. Алексеева.– М.: Патриот,1991.

7. Методические указания по курсовому проектированию для студентов дневного и заочного обучения специальности «Автоматика и управление в технических системах» по курсу «Электроника и микросхемотехника» (часть1.Усилители мощности)./Сост. К.т.н., доцент Крамнюк А.И.–Тюмень:ТюмИИ,1988.

8. Методические указания по курсовому проектированию для студентов дневного и заочного обучения специальности «Автоматика и управление в технических системах» по курсу «Электроника и микросхемотехника» (Расчёт предварительных каскадов)./Сост. К.т.н., доцент Крамнюк А.И.–Тюмень: ТюмИИ,1989.

9. Транзисторы/ Чернышев А.А., Иванов В.И., Галахов В.Д. и др.; под общ. ред. А.А. Чернышева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Энергия, 1980.


Нет нужной работы в каталоге?

Сделайте индивидуальный заказ на нашем сервисе. Там эксперты помогают с учебой без посредников Разместите задание – сайт бесплатно отправит его исполнителя, и они предложат цены.

Цены ниже, чем в агентствах и у конкурентов

Вы работаете с экспертами напрямую. Поэтому стоимость работ приятно вас удивит

Бесплатные доработки и консультации

Исполнитель внесет нужные правки в работу по вашему требованию без доплат. Корректировки в максимально короткие сроки

Гарантируем возврат

Если работа вас не устроит – мы вернем 100% суммы заказа

Техподдержка 7 дней в неделю

Наши менеджеры всегда на связи и оперативно решат любую проблему

Строгий отбор экспертов

К работе допускаются только проверенные специалисты с высшим образованием. Проверяем диплом на оценки «хорошо» и «отлично»

1 000 +
Новых работ ежедневно
computer

Требуются доработки?
Они включены в стоимость работы

Работы выполняют эксперты в своём деле. Они ценят свою репутацию, поэтому результат выполненной работы гарантирован

avatar
Математика
История
Экономика
icon
156742
рейтинг
icon
3233
работ сдано
icon
1388
отзывов
avatar
Математика
Физика
История
icon
153461
рейтинг
icon
6016
работ сдано
icon
2718
отзывов
avatar
Химия
Экономика
Биология
icon
105824
рейтинг
icon
2102
работ сдано
icon
1312
отзывов
avatar
Высшая математика
Информатика
Геодезия
icon
62710
рейтинг
icon
1046
работ сдано
icon
598
отзывов
Отзывы студентов о нашей работе
60 726 оценок star star star star star
среднее 4.9 из 5
РГУП
Все четко и быстро, согласно указанным в заказе требованиям, спасибо!!))))
star star star star star
УРГПУ
Очень хорошая и качественная работа, в срок, без замечаний. Спасибо большое!
star star star star star
СПбИ (ф) ВГУЮ (бывш. СЗФ РПА Минюста России)
Отличный реферат, получила петерку только начав рассказывать! Еще не раз закажу работы! Оч...
star star star star star

Последние размещённые задания

Ежедневно эксперты готовы работать над 1000 заданиями. Контролируйте процесс написания работы в режиме онлайн

нужен проект

Презентация, введение в проектную деятельность

Срок сдачи к 23 мая

только что

написать запрос для отображения фамилии по заданной таблице

Решение задач, Разработка баз данных

Срок сдачи к 16 мая

только что

тема: Технологический процесс работы участковой станции

Курсовая, МДК 01.01 Технология перевозочного процесса (по видам транспорта)

Срок сдачи к 23 мая

только что

Multisim лр4

Лабораторная, Электроника

Срок сдачи к 19 мая

1 минуту назад
1 минуту назад

Предпоследняя цифра зачетной книжки 4 Последняя цифра зачетной 9

Курсовая, Электрические машины

Срок сдачи к 18 мая

1 минуту назад
1 минуту назад

Увеличить процент антиплагиата.

Диплом, Экономика и управления

Срок сдачи к 17 мая

2 минуты назад

Решить контрольную

Контрольная, Инженерные системы и оборудование зданий

Срок сдачи к 22 мая

2 минуты назад

Придумать проблему, которую можно решить благодаря таблицы

Решение задач, Анализ данных

Срок сдачи к 17 мая

2 минуты назад

Multisim лр3

Лабораторная, Электроника

Срок сдачи к 19 мая

2 минуты назад

Выполнить задачи

Решение задач, Экономика

Срок сдачи к 16 мая

3 минуты назад

Выполнить лабораторную работу по ТАУ

Лабораторная, ТАУ

Срок сдачи к 18 мая

3 минуты назад

Начальные классы

Диплом, Педагогика

Срок сдачи к 25 мая

3 минуты назад

Исследование усилителя класса а с общим эмиттером.

Лабораторная, Электроника

Срок сдачи к 19 мая

3 минуты назад

Решить вариант по моделированию

Контрольная, Моделирование

Срок сдачи к 30 мая

4 минуты назад

Ответить на вопросы

Решение задач, арбитражный гражданский процесс

Срок сдачи к 18 мая

4 минуты назад
planes planes
Закажи индивидуальную работу за 1 минуту!

Размещенные на сайт контрольные, курсовые и иные категории работ (далее — Работы) и их содержимое предназначены исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права в отношении Работ и их содержимого принадлежат их законным правообладателям. Любое их использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие в связи с использованием Работ и их содержимого.

«Всё сдал!» — безопасный онлайн-сервис с проверенными экспертами

Используя «Свежую базу РГСР», вы принимаете пользовательское соглашение
и политику обработки персональных данных
Сайт работает по московскому времени:

Вход
Регистрация или
Не нашли, что искали?

Заполните форму и узнайте цену на индивидуальную работу!

Файлы (при наличии)

    это быстро и бесплатно