2) Фиксированный Iб .
Рис.56. Схема с фиксированным током базы
DTср° <(10 - 20)°, |U0б|« 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 = U0б ® R1 и R2
U0б
= 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
U0б = UR2 - IЭ*Rk
Чем больше RЭ тем больше коэффициент стабилизации.
S = 3 - 5
ZCЭ ® 1/(w*С) ® 0, т. к. w®¥.
3. Комбинированный способ.
Рис.61. Комбинированная стабилизация
Представляет из себя соединение эмиттерного и коллекторного способа стабилизации.
ZCс = 1/(w*С)
4. Термокомпенсация.
Рис.62. Термокомпенсация
Реостатные транзисторные каскады усиления. ОЭ.
Рис.63. Схема
усилитель
ного
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 ® U0б
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. Крб<Крэ;
4. Rвх.б=min - у всех схем включения;
5. Rвых.б=max;
6. КГ=28%;
7. ¦aб>¦aэ;
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]
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.