![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главная Рефераты по рекламе Рефераты по физике Рефераты по философии Рефераты по финансам Рефераты по химии Рефераты по хозяйственному праву Рефераты по экологическому праву Рефераты по экономико-математическому моделированию Рефераты по экономической географии Рефераты по экономической теории Рефераты по этике Рефераты по юриспруденции Рефераты по языковедению Рефераты по юридическим наукам Рефераты по истории Рефераты по компьютерным наукам Рефераты по медицинским наукам Рефераты по финансовым наукам Рефераты по управленческим наукам Психология педагогика Промышленность производство Биология и химия Языкознание филология Издательское дело и полиграфия Рефераты по краеведению и этнографии Рефераты по религии и мифологии Рефераты по медицине |
Курсовая работа: Усилитель воспроизведения электропроигрывателяКурсовая работа: Усилитель воспроизведения электропроигрывателяСодержание Введение 1. Выбор и обоснование структурной схемы 2. Расчёт оконечного каскада 3. Расчёт предоконечного каскада 4. Расчёт нелинейных искажений 5. Промежуточный усилитель 6. Расчёт регулятора усиления 7. Расчёт регулятора тембра 8. Расчёт предварительного усилителя – корректора Заключение Список использованной литературы Приложение Введение В данной курсовой работе проектируется усилитель воспроизведения электропроигрывателя. Усилитель воспроизведения электропроигрывателя предназначен для усиления и частотной коррекции сигнала магнитного звукоснимателя с целью получения стандартного уровня выходного сигнала. В настоящее время электропроигрыватели практически не используются, на их смену пришли более современные устройства, такие как аудио CD,MP3 проигрыватели. Вместо иглы и магнитного звукоснимателя теперь используется принцип считывания информации с помощью лазерной головки. Качество воспроизведения электропроигрывателя намного уступает сегодняшним аналогам. В основном это связано с узкой полосой пропускания, большими размерами устройства и недолговечностью хранимой информации. Для улучшения качества усилителя я использую двойные операционные усилители, также необходимо стремиться к получению минимального уровня собственных шумов. 1. Выбор и обоснование структурной схемы Проектирование усилительного устройства начинается с составления структурной схемы и выбора её элементов исходя из предъявленных к усилительному устройству требований. Структурная схема усилительного устройства (рис. 1) в общем случае содержит источник сигнала и нагрузку усилителя, входные и выходные цепи, каскады предварительного усиления и оконечный каскад, а также цепи обратной связи и источник питания. В данной курсовой работе структурная схема состоит из источника сигнала, нагрузки, усилителя – корректора, регулятора тембра и громкости, промежуточного усилителя, усилителя мощности, цепи обратной связи и источника питания. Рис. 1 Источник сигнала и нагрузка заданны. Источником сигнала является магнитный звукосниматель, а нагрузкой усилителя является звуковая колонка с общим сопротивлением 8 Ом. Источник питания от сети 220 В. В ходе проектирования усилителя возникла необходимость введения отрицательной обратной связи. Отрицательная обратная связь служит для уменьшения нелинейных искажений (для уменьшения коэффициента гармоник). Все каскады строятся на основе операционных усилителей. Основное назначение ОУ – это построение устройств с фиксированным коэффициентом усиления. Для промежуточного каскада выбираем микросхему КР1408УД1. Ввиду большого коэффициента усиления ОУ и включения ОУ с обратной связью, возникает необходимость применения цепей частной коррекции для устранения самовозбуждения и компенсации напряжения смещения нуля с помощью внешнего подстроечного резистора. Регулятор тембра
реализован на базе микросхемы ОУ К157УД2, имеющего большое входное
сопротивление и высокий коэффициент усиления. В области средних частот
коэффициент передачи по напряжению Регулировка усиления
согласно техническому заданию 30дБ имеет достаточно большую глубину регулировки
громкости. Для получения высокой линейности Выбираем бестрансформаторный оконечный каскад, работающий в режиме АВ. Так как в них отсутствуют вносимые трансформатором частотные, переходные и нелинейные искажения, уменьшены габариты, масса и стоимость каскада, а также исключаются потери мощности в трансформаторе и искажения, вызываемые отсечкой тока в режиме АВ. В такой схеме используется симметричное питание от двух источников питания. При этом по постоянному току, т. е. по отношению к источнику питания, транзисторы включены последовательно, а по переменному току – параллельно. Выполнение схемы на комплементарных транзисторах, т. е. двух транзисторах разной проводимости, позволяет обойтись без инверсного каскада. При возбуждении каскада однофазным напряжением инверсия осуществляется за счёт различного типа проводимости транзисторов, так как сигнал, открывающий транзистор n-p-n, будет закрывать транзистор типа p-n-p. Транзисторы работают попеременно, каждый в течении одного полупериода, что соответствует двухтактному режиму АВ. 2. Расчёт оконечного каскада При расчёте оконечного
каскада основными исходными величинами являются мощность усилителя 1) Рассчитываем
необходимое значение напряжения источника питания, задаваясь величиной
коэффициента использования напряжения 2) Расчёт амплитуды коллекторного тока и напряжения на нагрузке: 3) Постоянное и переменное напряжение в выходной цепи каскада создают максимальное напряжение между коллектором и эмиттером: 4) Максимальная мощность, рассеиваемая на коллекторе одного транзистора в режиме Б, равна Предельная частота оконечных транзисторов должна быть в 2...3 раза выше верхней рабочей частоты, т. е. По рассчитанным данным Из справочника также
находим
КТ-816 Б - p-n-p проводимость 5) На выходных характеристиках транзисторов проводим нагрузочную прямую через точки :
По площади треугольника
со сторонами То есть заданная мощность в нагрузке обеспечивается. Уточняем фактический коэффициент использования напряжения: Для каждого транзистора по
выходным характеристикам определяем амплитуду базового тока КТ 816 Б: КТ 817 Б: 3. Выбор предоконечных транзисторов Амплитуда переменной составляющей тока коллектора предоконечных транзисторов: КТ 816 Б: КТ 817 Б: Выберем Для того, чтобы получить достаточно низкий уровень переходных искажений, выбираем наименьшую допустимую величину тока покоя: Тогда сопротивления резисторов R20 и R21 будут равны (падение напряжения на резисторах R20 и R21 порядка 0,4 В): Мощность, рассеиваемая на
каждом предоконечном транзисторе при отсутствии сигнала, равна Кроме того, при выборе
транзисторов учитываем величины По рассчитанным данным выбираем комплементарную пару транзисторов VT1 и VT2 с идентичными характеристиками: КТ 814 А – p-n-p проводимость КТ 815 А –n-p-n проводимость Определив по справочнику
величину По входным характеристикам
для транзисторов VT1 и VT2 определяем величины Находим напряжение смещения между базами транзисторов VT1 и VT2:
где Напряжение смещения обеспечивается диодами. Для того чтобы при максимальном входном сигнале диоды не запирались, выбираем ток смещения: Для обеспечения малого
значения тока покоя транзисторов между базами транзисторов VT1 и VT2 следует приложить постоянное напряжение По статическим
характеристикам выбранного типа диода находим соответствующее току Выбираем диоды типа Д9Е. Выберем R22=R23=2 кОм 4. Расчёт нелинейных искажений Для определения
нелинейных искажений оконечного каскада необходимо построить сквозную
динамическую характеристику, устанавливающую зависимость тока Для построения сквозной
характеристики одного плеча достаточно трёх точек. Первая точка соответствует
току Для второй точки может
быть выбрано значение тока Третья точка соответствует значениям тока
1) Для КТ816Б: КТ817Б: 2) КТ816Б: КТ817Б: 3) КТ816Б: КТ817Б: По трём точкам строим
сквозную характеристику для одного плеча. Ток Значения токов Так как параметры
оконечных транзисторов отличаются не более чем на Рассчитаем коэффициент
гармоник методом пяти ординат. Для этого, пять значений тока, необходимых для
расчёта по методу пяти ординат, определяются исходя из токов плеча Средние значения тока и амплитуды токов гармоник получаются из следующих выражений:
Выполним проверку: 0,23+2,34+0,175+0,07-0,055=2,76 Коэффициент гармонических нелинейных искажений (или коэффициент гармоник) каскада определяется из выражения: Обозначим Сравним рассчитанную
величину коэффициента гармоник Необходимо принять меры по снижению коэффициента гармоник, для этого оконечный каскад совместно с промежуточным каскадом охватываем отрицательной обратной связью. Определяем необходимую глубину обратной связи: Выберем F=5. С учётом глубокой ООС: Последнее выражение для 5. Промежуточный усилитель Промежуточный усилитель собран на ОУ КР1408УД1, который имеет повышенные выходные характеристики. Промежуточный усилитель предназначен для согласования между предварительными каскадами усиления и регуляторов громкости и тембра с усилителем мощности. Коэффициент усиления промежуточного усилителя должен обеспечить на выход амплитуду сигнала не менее величины входного напряжения предоконечного каскада. При этом оба каскада охвачены ООС , а промежуточный каскад выполнен на ОУ в неинвертирующем включении. Коэффициент усиления по напряжению на средних частотах равен: Так как неинвертирующий
вход связан с общей шиной резистором балансировки R25, то разность напряжений между входами ОУ будет равна
входному напряжению смещения. Более точную регулировку балансировки напряжения
смещения на выходе оконечного каскада выполняется с помощью балансировочного
резистора R28=10 кОм. Так как входное
сопротивление ОУ очень большое 6 МОм, то Так как оконечный каскад совместно с промежуточным каскадом охвачен ООС, то коэффициент передачи цепи ОС равен:
При Для снижения влияния по
симметричному источнику питания Тогда рассчитываем значения резисторов R29 и R30: Выберем R29=R30=620 Ом. 6. Расчёт регулятора усиления Схема регуляторов собрана на двух ОУ микросхемы К157УД2. По техническому заданию необходимо обеспечить плавную регулировку усиления на 30 дБ. Конденсаторы С11 и С10 берём согласно схеме включения микросхемы К157УД2, возьмём С11=С8=27 пФ. Рассчитаем резистор R19: 7. Расчёт регулятора тембра По техническому заданию
необходимо обеспечить регулировку тембра В разрабатываемом регуляторе тембра будем использовать резисторы типа А, с линейным законом изменения сопротивления при перемещении движка. В области средних частот коэффициент передачи по напряжению равен единице, что является достоинством данного типа регуляторов. Определяем коэффициенты n и p: Для гарантированной
работы выберем n и p с запасом при Теперь проверим выполнение условия отсутствия взаимного влияния регуляторов на средних частотах: Следовательно, для заданного диапазона регулирования это требование выполняется. Для регулировки тембра будем использовать переменные резисторы R11 и R16 сопротивлением по 43 кОм. Исходя из условия: Выберем резисторы таким образом, чтобы они не превышали входного сопротивления ОУ 500 кОм, возьмём R13=R14=100 кОм. Резисторы R10,R12 и R15,R17 рассчитываем по следующим формулам: Выбираем: R10=R12=R17=R15=11 кОм. Из следующего соотношения выбираем ёмкости конденсаторов C12 и С13: Выберем С12=51 нФ. Выберем С13=750 пФ. Далее находим минимальное входное сопротивление рассчитываемого регулятора тембра: Рассчитаем ёмкость разделительного конденсатора С14: 8. Расчёт предварительного усилителя – корректора Строим схему усилителя-корректора на микросхеме К157УД2. Эта микросхема является малошумящей и имеет минимальное количество внешних корректирующих цепей. Электрическая часть магнитного звукоснимателя включает в себя следующие элементы: Сопротивление катушки Индуктивность Ёмкость кабеля
Из расчётов видно, что
для максимального В связи со
стандартизацией по входному сопротивлению усилителя НЧ выбираем Ввиду того, что в задании
верхняя частота полосы пропускания Выберем Выберем
Выберем Фильтр верхних частот первого порядка R3С5 на частоте 40 Гц: при С5=10 мкФ R3=3980/0,00001=398 Ом Выберем R3=390 Ом. Теперь рассмотрим цепочку R7С8 Выберем С8=0,1 мкФ, тогда Выберем 39 кОм. Согласно заданию где Далее рассчитываем
элементы цепи обратной связи корректирующего усилителя. Представляем их также в
общем, виде согласно приведённой формуле При Выбираем R5=23 кОм.
Такой расчёт
приближённый, поэтому проверим Уточняем R3 исходя из требуемого коэффициента
усиления Выберем R3=510 Ом Тогда Возьмём R4=270 Ом. Заключение В результате выполнения курсовой работы было выполнено проектирование усилителя воспроизведения электропроигрывателя. Была разработана принципиальная электрическая схема усилителя воспроизведения электропроигрывателя, удовлетворяющая всем заданным параметрам. Проводился расчёт каскадов усиления, регуляторов громкости и тембра, усилителя мощности. Применение микросхем в усилителе-корректоре, регуляторе тембра и в каскаде предварительного усиления дало возможность уменьшить число элементов схемы. Введение ООС позволило уменьшить нелинейные искажения до величины, предъявленной в задании к данному курсовому проекту. Наличие дифференциального каскада на входе ОУ обеспечило высокую помехозащищённость за счёт подавления синфазного сигнала. Построение усилительного устройства проводилось согласно техническому заданию на современной элементной базе с применением современных операционных усилителей, комплементарных транзисторов позволило получить достаточно простой и качественный усилитель. Список использованной литературы 1. Аналоговые электронные устройства: Методические указания к курсовой работе / Рязан. радиотехн. ин-т; Сост. Д. И. Попов, Рязань, 1992. 32 с. 2. Регулировка усиления: Методические указания к курсовому проекту / Рязан. радиотехн. ин-т; Сост. В. С. Осокин, Рязань, 1990. 28 с. 3. Регулировка тембра: Методические указания к курсовому проекту / Рязан. гос. радиотехн. акад. ; Сост. В. С. Осокин, Рязань, 1993. 4. Транзисторы для аппаратуры широкого применения: Справочник / К. М. Брежнева, Е. И. Гантман и др.; Под ред. Б. Л. Перельмана. М.: Радио и связь, 1981. 656 с. 5. Войшвилло Г. В. Усилительные устройства. М. : Радио и связь, 1983. 264 с. 6. Справочник. Резисторы. В. В. Дубровский, Д. М. Иванов и др.-М.: Радио и связь, 1991. 7. Справочник по электрическим конденсаторам. М. Н. Дьяконов, В. И. Карабанов и др.-М.: Радио и связь,1983. Приложение
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|