Расчет оконечного каскада
Первой основной задачей при расчете оконечного каскада является выбор активного элемента. Поскольку, усилитель должен отдавать большую мощность, то, согласно теоретическим расчетам и практическим результатам, транзистор в качестве АЭ подойти уже не может, соответственно, необходимо выбрать тетрод для данного усилителя.
Рис.10 Схема оконечного каскада
Была выбрана лампа ГС 17Б, подробные характеристики которой, можно увидеть в приложении 1.
Рис.11 Кусочно-линейная аппроксимация характеристик лампы ГС 17Б
Eа доп = 5,5 кВт fmax=960 МГц Ec2 max= 1 кВ Ec1 max= -500 В S = 62 мА/В
Sгр= 13 мА/В E’c= -30 В Pa доп= 10 кВт Pс1 доп= 50 Вт
Pc2 доп= 100 Вт Свых = 22,5 пФ Cвх = 55 пФ Спрох < 0.05 пФ
Uн = 3,4 В Iн=160 А P~ = 4.6 кВт S=55 мА/В
Выберем напряжение питания 5 кВ, а напряжение на сетке 2 - 500 В.
P1=3.3 кВт Ea= 5 кВ Ec2= 500 В
· Расчет анодной цепи
· Расчет сеточной цепи
· Расчет выходной согласующей цепи
Колебательный контур должен быть настроен на частоту 52,5 мГц и пропускать 8 Мгц – т. е. является избирательным. Добротность колебательного контура с учетом сопротивления нагрузки = 150 Ом должна быть не больше Q = 3 – 6,56
Исходные данные и формулы
f0=52.5 МГц
П=8 МГц Qэкв= =6,56 => 3< Qэкв <6.56
Rн=150 Ом Rэкв=3473 Ом RL=11 Ом
Расчет
Пусть C1=1 пФ, так как выходная емкость лампы велика, конденсатор С1 можно не включать в схему.
· Разделительные конденсаторы и дроссели
Для разделительного конденсатора, сопротивление по переменному току должно быть много меньше сопротивления, на которое работает каскад. В нашем случае возьмем в 100 раз меньше.
Сопротивление дросселя должно по переменному току много больше сопротивления, на которое работает каскад. Возьмем в 100 раз больше.
Дата добавления: 2015-04-03; просмотров: 1026;