Действия полупроводников, усилителей, цифровых и преобразовательных устройств, логических схем, страница 8

2)   Фиксированный Iб   .

Рис.56. Схема с фиксированным током базы

DTср° <(10 - 20)°,   |U|« Ek

Достоинства: простота и экономичность.

Недостаток: малый диапазон изменения окружающей среды. Критичность схем транзистора. Такой способ применяется только для несерийной аппаратуры.

3) Фиксированный Uоб.

Рис.57. Схема с фиксированным напряжением базы.

Uвх0 = U ® R1 и R2

U = UR2

R2 = U0б/Iд

Iд = (2 — 5)* I0б

DT° <(20 - 30)°

Этот способ некритичен к системе транзистора.

Недостаток: малая экономичность, таким способом нельзя задать точку на характеристике левее или выше.

Чем больше R делителя тем стабильнее характеристика каскада.

Температурная стабилизация работы усилительных каскадов.

Рис.58. Характеристика температурной стабилизации

Способы температурной стабилизации усилительных каскадов.

1. Коллекторная стабилизация.

1.

S — коэффициент температурной нестабильности.

S = 10 – 20

Рис.59. Коллекторная стабилизация

Достоинства: простота, рекомендован для Dt — (20 - 30)°

q — обратная связь по выходному сигналу.

2. Эмиттерная стабилизация.

Рис.60. Эмиттерная стабилизация

U = UR2  - IЭ*Rk

Чем больше RЭ тем больше коэффициент стабилизации.

S = 3 - 5

Z ® 1/(w*С) ® 0, т. к. w®¥.

3. Комбинированный способ.

Рис.61. Комбинированная стабилизация

Представляет из себя соединение эмиттерного и коллекторного способа стабилизации.

Z = 1/(w*С)

4.  Термокомпенсация.

Рис.62. Термокомпенсация

Реостатные транзисторные каскады усиления. ОЭ.

Рис.63. Схема усилительного каскада

Iвх = Iб, Iвых = Iк .

Назначение элементов схем.

Ri, en ® Uвх , ZCвх = 1/(w*Св) ® 0,

Свых — ликвидирует постоянную составляющую выходного сигнала.

Rk -сопротивление коллектора;

R1, R2 ® U

RЭ, CЭ ® создает температурную стабилизацию.

Динамические характеристики усилительного каскада.

Точка покоя — “P”

Нагрузочная линия (динамическая характеристика)

U0K = EK  - I0K*Rk

IH= (EK - UK)/RK

Построение динамической характеристики.

I ® U0K; I0K

U0K =0 ® IK = EK/RK

IK Þ  UK = EK

R~ < R=

UK = I0K* R~, RН »RK, R~ » RK

Нагрузочные линии по постоянному току применяются на нагрузочных линиях переменного тока и используются для расчета выходного сигнала по входному.

Рис.64. Динамические характеристики

Параметры каскада с ОЭ.

1. Графический — по величине входного сигнала.

Рис.65. Динамическая выходная характеристика

Методика определения динамических параметров каскада усиления.

1.  Аналитический способ.

2.  Графический способ.

3.  Используются малосигнальные параметры, h – параметры.

Определение:

1.  По справочнику для заданного типа трансформатора определяют входные статические величины.

2.  По RН, система статических выходных характеристик, строят нагрузочную линию.

          3.    В системе динамических характеристик наносят сигнал на входную динамическую характеристику.

          4.      По величине тока базы в системе динамических характеристик, строят выходной сигнал по U и I.

            

                                     

                        

         

          С общим эмиттером:

         

1.

   

1. 

    

2. 

3. 

4. 

5.  КГ%=15¸20%


Рис.66. Схема с общим эммитером

Схема с общей базой

iвх. = iэ                            iвых. = iк;

1. 

2. 

 Кuб=max  - тем выше, чем выше Rк

3.  Крбрэ;

4.  Rвх.б=min  - у всех схем включения;

5.  Rвых.б=max;  

6.  КГ=28%;

7.  ¦aбaэ;

Применение:

1.  Диапазон применения там, где Rн > 200 кОм.

2.  Там, где надо применять и получить min усиление.

Схема с общим коллектором.


Рис.67. Схема с общим коллектором

Iвх. = Iб;

Iвых. = Iэ;

Эмиттерный повторитель

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

кг%.


 [НД1]