Мотивация выбора схемы
При выборе схемы внимание
уделялось термостабильности усилителя и дрейфу нуля, т.е. появлению сигнала на
выходе в отсутствие его на входе, поэтому применялись симметричные
транзисторные сборки. Так же целью являлось уменьшение числа каскадов ради
сокращения полюсов и упрощения расчетов при сохранении величины коэффициента
усиления. Так же рассматривалась проблема изоляции усилителя от влияния
нагрузки и источника сигнала от усилителя. В частности применена отрицательная
обратная связь, которая понижает входное и повышает входное сопротивление в
раз, а также во столько же
уменьшает все нестабильности. Ряд схемных построений использовался в целях
понижения энергозатрат на питание схемы, основываясь на двухполярном питающем
напряжении
.В целях улучшения стабильности рабочей
точки некоторых каскадов применялись источники стабильного тока

Выходной каскад
Заметим, что напряжение
, так как ток
постоянен
и при замыкании затвора на исток не меняется, т.е.
.
В случае термостабильной точки
![]()
-ток в стабильной точке
![]()
По характеристике находим
. Соответственно
.
Источник стабильного тока представляет
собою транзистор
,
включенный по схеме с общей базой температурный дрейф которого компенсируется
транзистором
в диодном
включении со стабилитроном
в
эмиттере. Величина стабилизированного напряжения составляет ![]()
Он должен выдавать ток
. В рабочей точке
откуда
.
Потенциал эмиттера равен ![]()
-из
номиналов Е92
. Тогда ток эмиттера
пересчитается в
![]()
-из ряда Е96 ![]()
После полевого транзистора стоит
двухтактный эмиттерный повторитель. Поскольку транзисторы
и
всегда
включены и суммарное падение напряжение на переходах база-эмиттер равно
удвоенному диодному
по характеристикам
транзисторов можно определить что установится режим при котором коллекторные
токи транзисторов равны![]()


По характеристикам также можно определить коэффициенты усиления по току транзисторов
![]()
![]()


Как видно коэффициенты
не меняются вплоть до токов ![]()
В эмиттерах транзисторов
установятся одинаковые токи по
следовательно при
подключении нагрузки ток в неё не потечёт и на выходе установится нулевой
потенциал. Из диода
вытекает ток
. Тогда из транзистора
вытекает ток
.
Как видно полевой транзистор остался в термостабильной точке.
Поскольку транзисторы эмиттерного повторителя всегда открыты, его входное сопротивление запишется как
![]()
![]()

![]()
Коэффициент усиления полевого транзистора в схеме истокового повторителя равен

Коэффициент усиления эмиттерного повторителя равен

Входной каскад
Дифференциальный каскад
на транзисторной сборке HFA3135 питается током 2 мА от
источника тока на транзисторе 2SC3381. Источник
стабильного тока питающий биполярный транзистор собран по схеме применявшейся
ранее . Источник тока должен выдавать ток
.
В рабочей точке
откуда
.
Потенциал эмиттера равен
![]()
-из номиналов Е96.
![]()

Соответственно эмиттерный ток
транзисторов дифференциального каскада равен 1 мА. Коэффициент усиления по току
в рабочей точке равен
. Следовательно,
коллекторный
ток равен
.
Также по характеристике можно определить, что
.
Для устранения эффекта Миллера сигнал снимается с правого плеча дифкаскада.
Каскад с общей базой на
транзисторной сборке HFA3135 включен для увеличения
динамического диапазона, что будет показано в дальнейшем. Рассмотрим этот
каскад подробней. Потенциал базы задаётся аналогично тому, как это было сделано
в источнике стабильного тока. Примем его равным
.
Тогда в эмиттере транзистора необходимо включить стабилитрон
. Пусть в транзистор втекает ток
. Тогда так как потенциал эмиттера
равен
и в резисторе
протекает
ток
, выберем его сопротивление равным
. Положим ток эмиттера равным
, тогда


![]()
![]()
![]()
![]()
При таких условиях напряжение
база-эмиттер равно
. Тогда падение напряжения
на резисторе составит
, что при протекании тока
соответствует сопротивлению
.
Выход каскада с общей базой
нагружен на высокоомную нагрузку в виде источника тока на транзисторе 2SC3381 собранного по применявшейся ранее схеме. В него должен
втекать ток
, следовательно, в эмиттере
транзистора
протекает ток

Напряжение эмиттера транзистора
положим
.
Тогда сопротивление эмиттерного резистора надо взять
.
Так как
и в резисторе
протекает ток
,
то величина резистора составляет
.
Как видно величина выходного
сигнала снимаемого с коллектора
может меняться в
пределах примерно
.
Частотные свойства
Схема представляет собой последовательно включенные каскад с общим коллектором и два каскада с общей базой. Исследуем их частотные свойства.
Граничная частота для каскада с общим коллектором находится по формулам

![]()



Отыщем
. Для определения
воспользуемся характеристикой
транзистора. Транзистор
работает при
базовом токе
. Однако характеристика
дана для токов не менее 40
. Тот факт, что
наклон характеристики (или
что тоже)
уменьшается примерно в два раза при уменьшении тока базы на
, позволяет, тем не менее, оценить
сопротивление.

![]()

![]()
![]()
![]()
![]()

![]()
![]()
![]()
![]()
Для каскада с общей базой граничная частота вычисляется по следующим формулам


Для каскада с общей базой на
транзисторе ![]()

![]()





Для каскада с общей базой на
транзисторе ![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

По характеристике видно, что уже
при коллекторном токе
ВАХ практически
горизонтальна. Это значит что
, а тем более
, которое примерно в
больше, очень велико. То
сопротивление, которое ещё можно определить(при токе
),
равно



![]()

Для истокового повторителя частота среза находится по формуле

![]()
![]()
Коэффициент усиления
При подаче на вход сигнала
в эмиттере
возникает
ток
.
В эмиттере
возникает
ток
. В коллекторе
возникнет ток
. Поскольку потенциал эмиттера
фиксирован, через резистор
течет постоянный ток и в эмиттере
возникнет ток
. Тогда в коллекторе
возникнет ток
,
который, пройдя
и
,
создаст на выходе сигнал
. В итоге
коэффициент усиления равен

![]()
Обратная связь
Имея в запасе коэффициент усиления в 8 раз можно ввести обратную связь

![]()
Сигнал обратной связи подаётся на инвертирующий вход дифкаскада
-из ряда Е96
.
Известно что при введении обратной связи динамический диапазон
увеличивается в
раз -
.

|
|
Дрейф нуля
Дрейф, приведённый к входу, можно записать как

где
,
-дрейфы входного и выходного
каскадов. Таким образом, дрейф полевого транзистора, работающего к тому же в
термостабильной точке, вносит вклад меньший в 16000, поэтому им можно
пренебречь.
Дрейф в дифкаскаде равен
,, поскольку у обоих транзисторов практически
одинаковый температурный коэффициент и, тем более, синфазный коэффициент
усиления очень мал (порядка
). Изменение
в пределах от 85 до 95ведет к
изменению коллекторного тока
на
. Аналогичный прирост тока произойдет
у транзистора
. Это изменение вызовет на
выходе смещение нуля на
. Приведенное к
входу это смещение составит

Для компенсации этого дрейфа
резистор
можно сделать подстроечным
Спецификация
|
|
HFA3135 |
1 |
|
|
HFA3135 |
1 |
|
|
2SC3381 |
3 |
|
|
BC817DPN2 |
|
|
|
МЛТ-0.25 |
2 |
|
|
МЛТ-0.25 |
1 |
|
|
1 |
|
|
|
МЛТ-0.25 |
1 |
|
|
МЛТ-0.25 |
1 |
|
|
МЛТ-0.25 |
1 |
|
|
МЛТ-0.25 |
1 |
|
|
МЛТ-0.25 |
1 |
|
|
МЛТ-0.25 |
1 |
|
|
МЛТ-0.25 |
1 |
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.