Przyjmuje się wartości z ciągu E24:
R2 = 22 kfl. a /?, = 51 kO.
Należy sprawdzić, czy /?, +R2 < 108 kQ R, +R2 = 51 kQ + 22 kQ = 73 kQ.
Spełniona jest wyżej wymieniona nierówność, zatem wartości elementów /?, i R2 są dobrane poprawnie.
5. Oblicza się wartości pojemności kondensatorów występujących w układzie. Zakłada się. że decydujący wpływ na wartość częstotliwości granicznej /d ma wartość pojemności kondensatora CE. Tak więc /d =fi2.
CT^)q</"- ponieważ
gdzie fA, jest założoną dolną częstotliwością graniczną. Po przekształceniach otrzymuje się
230 pF.
c >_^±i_ =_18|_
E 2nfd(Rc + Rr) 2ti-50 Hz• (200Q + 2,4 kQ)
Z ciągu wartości przyjmuje się CE = 220 pF. Aby spełnione było powyższe założenie, dwie pozostałe częstotliwości graniczne (/j, i /d3) muszą być mniejsze od 0.1/d.
/-« =
1
2it{Ra + RH II tfT)C,
14.5 pF.
stąd C, > 2 n Q + 2 7t • 5 Hz • (200 Q + 2 kQ)
Z ciągu wartości przyjmuje się Cj = 15 pF.
fl3 —
1
27tC2 (Rę + RJ
= 312 nF.
stąd C2 > 2Jt-0,l/d(/?c + /?o) 2 ze • 5 Hz (2 kfi+ 100 kQ)
Z ciągu wartości przyjmuje się C2 = 330 nF.
Etap 8
Oblicza się punkt pracy i parametry tak zaprojektowanego wzmacniacza. Wartość rezystancji w obwodzie bazy
15,37 kO.
RtR2 5lkQ-22kQ /?,+/?2 ~ 51 kfi + 22 kii
74