Resonant power amplifier boundary regime

Podobne dokumenty
Rachunek decybelowy w radioelektronice

Zespół Szkół Technicznych im. J. i J. Śniadeckich w Grudziądzu

Pomiary bezpośrednie Błędy graniczne przyrządów pomiarowych pomiary napięcia i prądu przyrządami analogowymi i cyfrowymi

Grupa. Nr ćwicz. Celem ćwiczenia jest poznanie wybranych metod pomiaru właściwości rezystorów, kondensatorów i cewek.

Zapoznanie się z podstawowymi strukturami funktorów logicznych realizowanymi w technice RTL (Resistor Transistor Logic) oraz zasadą ich działania.

Wpływ szumów na detekcję

Studia magisterskie ENERGETYKA. Jan A. Szantyr. Wybrane zagadnienia z mechaniki płynów. Ćwiczenia 2. Wyznaczanie reakcji hydrodynamicznych I


Składowe odpowiedzi czasowej. Wyznaczanie macierzy podstawowej

ANALIZA SYMULACYJNA OBWODU PRĄDU PRZEMIENNEGO Z PROSTOWNIKIEM MOSTKOWYM

płytka montażowa z tranzystorami i rezystorami, pokazana na rysunku 1. płytka montażowa do badania przerzutnika astabilnego U CC T 2 masa

4. WYZNACZANIE PARAMETRÓW HYDRAULICZNYCH STUDNI

Procedura wyznaczania niepewności pomiarowych

Cieplne Maszyny Przepływowe. Temat 6 Przepływ przez sprężarki osiowe. Część I Podstawy teorii Cieplnych Maszyn Przepływowych. 6.1.

Tranzystorowe wzmacniacze OE OB OC. na tranzystorach bipolarnych

OPRACOWANIE WYNIKÓW POMIARU


Obliczanie charakterystyk geometrycznych przekrojów poprzecznych pręta

Tranzystory. 1. Tranzystory bipolarne 2. Tranzystory unipolarne. unipolarne. bipolarny

Ćwiczenie 362. Wyznaczanie ogniskowej soczewek metodą Bessela i pomiar promieni krzywizny za pomocą sferometru. Odległość przedmiotu od ekranu, [m] l

Elementy optyki. Odbicie i załamanie fal Zasada Huygensa Zasada Fermata Interferencja Dyfrakcja Siatka dyfrakcyjna



2. WIELKOSYGNAŁOWY WZMACNIACZ SELEKTYWNY

III. TRANZYSTOR BIPOLARNY

2 Dana jest funkcja logiczna w następującej postaci: f(a,b,c,d) = Σ(0,2,5,8,10,13): a) zminimalizuj tę funkcję korzystając z tablic Karnaugh,

Ćwiczenie 22. Temat: Przerzutnik monostabilny. Cel ćwiczenia

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA








IMPULSOWY PRZEKSZTAŁTNIK ENERGII Z TRANZYSTOREM SZEREGOWYM

To, czy daną linię naleŝy traktować jako linię długą, wynika nie z jej długości l, a ze stosunku tej długości do długości fali elekromagnetycznej λ.

TEORIA OBWODÓW I SYGNAŁÓW LABORATORIUM

OKREŚLENIE OBSZARÓW ENERGOOSZCZĘDNYCH W PRACY TRÓJFAZOWEGO SILNIKA INDUKCYJNEGO

Ćwiczenie 10 Temat: Własności tranzystora. Podstawowe własności tranzystora Cel ćwiczenia

WYKAZ PRÓB / SUMMARY OF TESTS. mgr ing. Janusz Bandel

Ćwiczenie - 4. Podstawowe układy pracy tranzystorów

Laboratorium Podstaw Elektroniki. Badanie przekształtnika obniżającego napięcie. Opracował: dr inż. Rafał Korupczyński

Charakterystyka amplitudowa i fazowa filtru aktywnego

Skrypt 18. Trygonometria

WZMACNIACZ NAPIĘCIOWY RC

Mostkowy prostownik rezonansowy klasy E zasilany z falownika napięcia

RD90, and LG90. Belt drive.

11. Wzmacniacze mocy. Klasy pracy tranzystora we wzmacniaczach mocy. - kąt przepływu

(57) 1. Układ samowzbudnej przetwornicy transformatorowej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B2 PL B2 H02M 3/315. fig.

PL B1. INSTYTUT MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Kraków, PL BUP 21/08. PAWEŁ LIGĘZA, Kraków, PL

PL B1. POLITECHNIKA OPOLSKA, Opole, PL BUP 11/18. JAROSŁAW ZYGARLICKI, Krzyżowice, PL WUP 01/19

Analiza komputerowa pracy wzmacniacza tranzystorowego jednostopniowego za pomocą programu PSpice wersja EDU.

Przykładowe zadanie egzaminacyjne dla kwalifikacji E.20 w zawodzie technik elektronik

Laboratorium Elektroniki

Wzmacniacze operacyjne


Mechanika relatywistyczna

XXXV OLIMPIADA FIZYCZNA ETAP III Zadanie doświadczalne

PL B1. POLITECHNIKA OPOLSKA, Opole, PL BUP 05/18. JAROSŁAW ZYGARLICKI, Krzyżowice, PL WUP 09/18

E S C o i n t e c h u l. B y d g o s k a O w ińska i n f c o i n t e c h. p l w w w. i - M D B. e u

Zespół Szkół Łączności w Krakowie. Badanie parametrów wzmacniacza mocy. Nr w dzienniku. Imię i nazwisko

ĆWICZENIE 15 BADANIE WZMACNIACZY MOCY MAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚCI

Rozmaite dziwne i specjalne

Gdy wzmacniacz dostarcz do obciążenia znaczącą moc, mówimy o wzmacniaczu mocy. Takim obciążeniem mogą być na przykład...





Wzmacniacze operacyjne.

KATEDRA ELEKTRONIKI AGH L A B O R A T O R I U M ELEMENTY ELEKTRONICZNE ŹRÓDŁA PRĄDOWE REV. 1.0

Praca domowa - seria 2

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

Ćwiczenie: "Rezonans w obwodach elektrycznych"

FIZYCZNE PODSTAWY ZALEŻNOŚCI OPISUJĄCYCH NATĘŻENIE PROMIENIOWANIA HAMOWANIA

Helena Boguta, klasa 8W, rok szkolny 2018/2019

Laboratorium Podstaw Elektroniki. Badanie przekształtnika podwyższającego napięcie. Opracował: dr inż. Rafał Korupczyński







Opis ultradźwiękowego generatora mocy UG-500

TRANZYSTOROWY UKŁAD RÓŻNICOWY (DN 031A)

y = The Chain Rule Show all work. No calculator unless otherwise stated. If asked to Explain your answer, write in complete sentences.

Ćwiczenie 1. Symulacja układu napędowego z silnikiem DC i przekształtnikiem obniżającym.

PARAMETRY MAŁOSYGNAŁOWE TRANZYSTORÓW BIPOLARNYCH

PRACOWNIA ELEKTRONIKI

Analogowy układ mnożący

Midterm Review (2) Trigonometry L R2V0C1K9U XKhuptOaT GSUoefUtowraqrleQ aldlscv.a X VA[ltlB LrmizgNhStesM krgeoseefrzvte_di.

Wydział Elektryczny. Temat i plan wykładu. Politechnika Białostocka. Wzmacniacze

WZMACNIACZE MOCY. Klasy, zniekształcenia nieliniowe, sprawność energetyczna, wzmacniacze przeciwsobne, zabezpieczenia przeciwzwarciowe.

41 Przekształtniki napięcia przemiennego na napięcie stałe - typy, praca prostownika sterowanego

Analiza progu rentowności

Weronika Mysliwiec, klasa 8W, rok szkolny 2018/2019

PL B1. AZO DIGITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL BUP 20/10. PIOTR ADAMOWICZ, Sopot, PL

LED Lamp 3W MR16. A New Experience in Light

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY KATEDRA KONSTRUKCJI I EKSPLOATACJI MASZYN

Krzywe stożkowe. 1 Powinowactwo prostokątne. 2 Elipsa. Niech l będzie ustaloną prostą i k ustaloną liczbą dodatnią.

Transkrypt:

dr inż M adowski, UR ćwizenia /8 Resonant power amplifier oundary regime x Resonant power amplifier in the B lass, oundary regime Data i =4 (imum of the urrent pulse of the olletor) e e =5 (imum admissile voltage etween olletor and emitter) e e sat=,5 (saturation voltage) Tot=3 (imum admissile power) Find output power (st harmoni) supply power effiieny R output resistane olution upply voltage of olletor Colletor supply voltage must e not higher than half imum admissile voltage for transistor Typial it is integer ee eesat 5,5,5 We round result and assume = Output voltage of olletor U From draw (oundary regime) we have U e,5,5 esat 3 DC omponent of olletor urrent For B lass we know oeffiients of distriution urrent pulse: =,38, =,5 Then : 9 4,38,73 i Θ 4 st harmoni of olletor urrent 9 4,5 i Θ 5 Output power: U 5 6 upply power: 5,8 7 Losses power: 37,8 This result must e lower than imum admissile power Tot for our transistor 8 ffiieny: 75,3% U 9 Output resistane: R 575

dr inż M adowski, UR ćwizenia /8 x Resonant power amplifier in the C lass, oundary regime Dane: i = e e =5 e e sat=,5 Tot=3 =8 olution upply voltage of olletor ee eesat 5,5,5 We round result and assume = Output voltage of olletor U: U e,5, 5 esat 3 Coeffiients of distriution of olletor urrent pulse: Find output power (st harmoni) supply power effiieny R output resistane sin os sinos,86, ( os) ( os ) 47 Attention: is in radians! We must hange degrees on radians 4 DC omponent of olletor urrent: i Θ 8,86 34,3 5 st harmoni of olletor urrent: i Θ 8,47 56,64 6 Output ower: U 35,7 7 upply power: 4,8 8 Losses power : 86, This result must e lower than imum admissile power Tot for our transistor 9 ffiieny: 79,% U Output resistane: R 3

dr inż M adowski, UR ćwizenia 3/8 x 3 Resonant power amplifier in the A lass, oundary regime Dane: i =4 (wartość impulsu prądu kolektora) e e =5 (maksymalne napięie dopuszzalne tranzystora) e e sat=,5 (napięie nasyenia tranzystora) Tot= (maksymalna mo strat tranzystora) zukane mo wyjśiowa użytezna mo zasilania sprawność R rezystanja wyjśiowa Rozwiązanie ee eesat 5,5 upply voltage of olletor:, 5 We round result and assume = Output voltage of olletor U: U e,5, 5 3 DC omponent of olletor urrent For lass A: = =,5 9 4,5 i Θ 4 st harmoni of olletor urrent: i Θ 8 4,5 5 Outputpower: U 5 6 upply power: 4 7 Losses power: 5 esat This result must e lower than imum admissile power Tot for our transistor 8 ffiieny: 47,9% U 9 Output resistane : R 575

dr inż M adowski, UR ćwizenia 4/8 Other variants Klasa B, stan granizny 9 Dane Wyór Olizenia, e, esat, tot,, U, o,,, o,, Ro, Ohm 4 5,5 3,5,38,5,73, 5, 5,8 37,8 75,3 575 35,5 5 9,5,38,5,4 7,5 83,,4 8,3 74,6 543 3 5 3,4 5 5 4,6,38,5 5,9 5, 8,5 38,7 56, 76,4 584 Klasa C, stan granizny Dane Wyór Olizenia, e, esat, tot,, U, o,,, o,, Ro, Ohm 5,5 3 8,5,86,47 34,3 56,64 35,7 4,8 86, 79,% 3 5,5 5 7 9,5,5,436 37,87 65,33 3,3 378,7 68,3 8,% 45 3 5 3,4 5 75 5 4,6,69,455 4,4 68, 498, 66, 8, 8,% 4 Klasa A, stan granizny 8 Dane Wyór Olizenia, stan granizny, e, esat, tot,, U, o,,, o,, Ro, Ohm 4 5,5,5,, 5, 4, 5, 47,9 575 35,5 5 9,5 7,5 7,5 83, 75, 9,9 47,5 543 3 5 3,4 5 5 4,6 5, 5, 8,5 375, 9,5 48,7 584

dr inż M adowski, UR ćwizenia 5/8 Olizenie wzmaniaza rezonansowego w stanie przewzudzonym Uwaga! Dorze jest na pozątku każdego zadania narysować zestaw harakterystyk w elu przypomnienia i zorientowania się w zależnośiah pomiędzy poszzególnymi napięiami Należy zwróić uwagę na dwie rzezy: W stanie przewzudzonym prąd kolektora jest odkształony nie można korzystać ezpośrednio z rozkładu Berga rąd kolektora lizymy jako różnię prądów emitera i azy Zad Wyznazyć parametry energetyzne wzmaniaza rezonansowego w stanie przewzudzonym Dane: = (klasa AB) =, A/ (nahylenie harakterystyki dla prądu kolektora) =,3 A/ (nahylenie harakterystyki dla prądu azy) =,6 (napięie progowe tranzystora) o =, (napięie progowe dla prądu azy) =5 (napięie zasilania kolektora) =45 (wartość impulsu prądu azy) e e sat=,4 (napięie nasyenia tranzystora) Tot=4 (maksymalna mo strat tranzystora) Rozwiązanie zukane mo wyjśiowa użytezna mo zasilania mo strat tranzystora sprawność R rezystanja wyjśiowa K p wzmonienie moy Wyznazenie napięia zasilania azy i napięia sygnału doprowadzonego do azy U Wyznazenie tyh dwóh wielkośi jest moim zdaniem niemożliwe ez narysowania dorze rysunku i, i, ie e i, i, ie i min i U e ee t e min ee sat U ee a) wyznazamy wartość e maksymalnej wartośi napięia na azie onieważ mamy dane i oraz wartość nahylenia harakterystyki dla prądu azy możemy wyznazyć wartość napięia pomiędzy o i e W związku z tym możemy zapisać: e o' e o', 35

dr inż M adowski, UR ćwizenia 6/8 ) Znają e możemy wyznazyć wartośi prądów e, oraz min e e e 5 ' e ' min e 5 ) do wyznazenia kąta przepływu dla prądu azy potrzene są wartośi U i Musimy wię je wyznazyć Wiemy, że os Zauważmy, że U e U U rzekształają uzyskujemy: os e os e os e os os os e os e os os e e os, 85 os Korzystają z wześniejszego związku mamy: U e, 5 Wyznazenie wartośi prądów kolektora mpuls prądu kolektora ma kształt inny niż odinek osinusoidy, nie możemy wię ezpośrednio skorzystać z rozkładu Berga Olizamy je metodą pośrednią: e oraz e Możliwe jest to, gdyż oa prądy emitera i azy mają kształt odinków osinusoidy Uwaga! Jeżeli ktoś na zalizeniu lizy metodą jak dla stanu graniznego, nie zalizam zadania!! a) wyznazmy wartośi współzynników rozkładu Berga dla impulsów prądu emitera: sin os,46 ( os) oraz sinos, ( os ) 536 Znają je możemy wyznazyć składowe impulsu prądu emitera: 6,9 oraz 8,4 e i e ) wyznazamy wartość kąta odięia dla prądu azy ' ' os aros 45, 6 U U e i e Uwaga Jest to podpunkt, w którym najzęśiej pojawiają się łędy!! ) wyznazmy wartośi współzynników rozkładu Berga dla impulsów prądu emitera: sin os,67 ( os) oraz sin os, ( os ) 34 Znają je możemy wyznazyć składowe impulsu prądu emitera: 7,5 oraz 4, i i d) wyznazamy wartośi składowyh prądu kolektora: 53, oraz 66, e 4 e 3

dr inż M adowski, UR ćwizenia 7/8 3 Wyznazenie parametry energetyzne układu a) Wyznazenie wartośi napięia wyjśiowego kolektora U: U e min Nie znamy wartośi minimalnej napięia kolektora, ale z rysunku możemy ją łatwo wyznazyć z min proporji: e min ee sat, 35 e e e sat min min e 4, min 7 W związku z tym U ) Wyznazenie wartośi moy: wyjśiowej, zasilania i strat U 486, 8, 35 ) Wyznazenie sprawnośi oraz rezystanji wyjśiowej R U 6,7% oraz R d) Wyznazenie wzmonienia moy Kp : K p W elu wyznazenia wzmonienia moy musimy znać najpierw wartość moy wejśiowej U 3,53 Woe tego K p 38 Wartość wzmonienia moy zęsto wyrażana jest w deyelah: K p db logk p, 4 db Dla innyh klas olizenia wyglądają identyznie ewnego komentarza może jedynie wymagać przypadek klasy C W przypadku klasy C napięie polaryzaji azy może mieć zarówno wartośi dodatnie jak i ujemne Dla olizeń nie ma to żadnego znazenia Jedynie może zaistnieć potrzea korekty rysunku Zauważmy, że widozna jest koniezność zwiększenia wartośi sygnału sterująego, w elu osiągnięia stanu przewzudzonego (rys są w tej samej skali) i, i, ie e i, i, ie e min i min i e ee e ee U U

dr inż M adowski, UR ćwizenia 8/8 wariant,, A/, A/ o, ' o, nne warianty,, e sat, tot, os,,4,6, 5 5,3 4 -,34,5,5,6,5 5, 5 -,74 3 8,3,5,65,3 6 5,3 35 3,74 zęść wariant e, Wzudzenie:, U e i i,, min,, U, os,6 3,5, 7,5,77,49,8734,45 7,5 97,5 77,5,73,7,738 3,4 3, 95, 7,,49,93 3,87 zęść rądy wariant eo, e,,,379,53 5, 7,4 9,,7,9,7 5, 47,5 65,,373,349,5 44,5 66,3 43,6,6,3 8, 5, 36,5 5,,4 3,86,47 66, 9, 9,4,8, 6,5,7 59,6 96,4,68 3 zęść 3 wariant e min, nergetyka U,, o,, Ro, o,,, o,,7 4,7 48 7 3 67,4% 6,9 37 5,7,6,8 33 438 35 69,% 3 5,47 55 7,4 3,6 4,7 7 893 83 79,5% 53 5,9,8 3 Kp Kp, db,