КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Аналитический метод определения параметров усилительного каскада
Определение параметров каскада усиления графическим путем Динамические (реальные) параметры усилительного каскада в режиме малого сигнала можно рассчитать графическим путем. Для этого необходимо построить нагрузочную прямую в семействе выходных статических характеристик транзистора, а также воспользоваться статической входной характеристикой, снятой при По результатам графических построений можно определить основные параметры усилительного каскада.
Для аналитического расчета обходимо представить транзистор схемой его замещения и к ней присоединить элементы схемы усилителя.
Удобнее пользоваться h-параметрами транзистора. Для прикидочных расчетов можно предположить, что, коэффициент обратной связи и напряжение обратной связи незначительны, и ими можно пренебречь.
Рис.5.5 С учетом сделанного допущения эквивалентная схема усилителя значительно упроститься. Она представлена на рис 5.5, где транзистор представлен П-образной схемой
замещения. В этой схеме:
Нетрудно заметить, что для упрощенной схемы входное и выходное сопротивления равны
входное и выходное напряжения:
входной и выходной токи:
Отсюда легко определить параметры усиления:
Усилителями постоянного тока (УПТ) называют усилители, коэффициент усиления которых не снижается при снижении частоты вплоть до нуля. Такие усилители производят усиление не только переменной но и постоянной составляющей сигнала. По принципу действия УПТ подразделяют на 2 основных типа: прямого усиления и с преобразованием сигнала. Электрические сигналы, воздействуя на вход усилителя постоянного тока, во многих случаях малы по величине. Так, с помощью УПТ приходится усиливать напряжение порядка долей милливольта, а токи- порядка Очевидно, что при построении многокаскадных усилителей емкостная или трансформаторная связь не может быть использована, т.к. ни конденсаторы, ни трансформаторы не пропускают постоянный ток. Поэтому для соединения отдельных каскадов применяют гальваническую (непосредственную) связь. При этом базу транзистора каждого последующего каскада непосредственно соединяют с коллектором предыдущего. Это требование приводит к возникновению определенных трудностей, связанных с согласованиями режимов соседних каскадов по постоянному току. Такие трудности не возникают в усилителе переменного тока, где разделительные конденсаторы изолируют каскады по постоянному току. Согласование режимов соседних каскадов по постоянному току может быть осуществлено двумя способами. При первом способе дополнительный источник напряжения включают в цепь межкаскадной связи (рис. 5.37,а) в этом случае, напряжение смещения
изменяя напряжение Е, всегда можно получить оптимальное для транзистора второго каскада напряжение смещения. При втором способе дополнительный источник постоянного напряжения включают в цепь эмиттера (или в цепь истока). При полярности напряжения С конструктивной точки зрения, первый способ менее удачен, особенно в случае применения многокаскадных УПТ, так как будут необходимы дополнительный источники питания, и УПТ будет очень громоздким. Второй способ значительно лучше, так как роль дополнительного источника постоянного напряжения может играть, например, резистор R в цепи эмиттера, через который проходит постоянный ток. Величину постоянного тока Делитель R1, R2 обеспечивает смещение на базу транзистора VT1. при данной полярности источника питания
где - напряжение смещения на базу транзистора VT2, обеспечивающее необходимый базовый ток. В свою очередь ток обеспечивает начальный режим работы второго каскада.
рис. 5.38, 5.39 Принципиальная трудность, возникающая при конструировании УПТ, заключается в том, что такие усилители обладают большой нестабильностью. Даже очень медленные изменения напряжения источников питания, а также параметров транзисторов и деталей схемы вследствие их старения, колебаний окружающей температуры вызывают медленные изменения токов, которые через цепи гальванической связи передаются на выход усилителя и приводят к изменениям выходного напряжения. Особенно вредными оказываются изменения токов в первых каскадах, так как они усиливаются последующими. В результате этого в отсутствие входного сигнала выходное напряжение УПТ колеблется около некоторого среднего значения. Это явление, называемое дрейфом нуля УПТ, является вредным, так как возникающее выходное напряжение невозможно отличить от полезных сигналов. Дрейф нуля оценивают в единицах напряжения на время (микровольт в час). Отношение выходного напряжения при отсутствии сигнала на входе к коэффициенту усилителя называют приведенным напряжением дрейфа:
Величина приведенного ко входу напряжения дрейфа ограничивает минимально различимый входной сигнал; по существу, напряжение дрейфа определяет чувствительность усилителя. Если же напряжение дрейфа на входе усилителя окажется того же порядка, что и напряжение сигнала, или даже больше но, то уровень искажений усилителя достигнет и допустимой величины. Для уменьшения дрейфа нуля стабилизируют источники питания УПТ, вводят отрицательную обратную связь, а также применяют мостовые балансные схемы УПТ (рис. 5.39). Данная схема выполнена в виде моста, двумя плечами которого являются внутренние сопротивления транзисторов VT1 и VT2 (вместе с соответствующей частью резистора При воздействии входного сигнала приращения эмиттерных токов, протекающих через резистор
Дата добавления: 2015-05-06; Просмотров: 929; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |