Каскады предварительного усиления

Зависимость схемотехники каскадов от коэффициента усиления, входного и выходного сопротивлений. Каскад общий эмиттер на биполярном транзисторе. Коллекторная нагрузка как причина увеличения сопротивления без уменьшения величины протекающего тока.

Рубрика Физика и энергетика
Вид реферат
Язык русский
Дата добавления 14.11.2014
Размер файла 285,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Как уже отмечалось ранее, необходимый коэффициент усиления распределяется между каскадами. В зависимости от требуемого коэффициента усиления, входного и выходного сопротивлений, схемотехника каскадов будет различаться. Наиболее простым случаем является применение каскада общий эмиттер (ОЭ) (рис. 6.1).

Рис. 1. Каскад общий эмиттер на биполярном транзисторе

Существует три основные схемы включения транзистора, подразделяющиеся по электроду, являющемуся общим как для входной, так и для выходной цепей. На рис. 6.1 входной сигнал прикладывается между базой и эмиттером, а выходной сигнал снимается с коллектора относительно эмиттера, что указывает на характерный признак схемы ОЭ. Рассмотрим работу схемы. Если входное напряжение на генераторе от 0,6 В, которое обеспечивает некий ток покоя, повысить на малую величину (ввиду большой величины дифференциального сопротивления ), то можно сказать, что ток коллектора зависит только от напряжения и не зависит от напряжения . Увеличение тока коллектора составит. Ток коллектора от источника питания протекает через коллекторное сопротивление , и его увеличение приведет к увеличению падения напряжения на , . Коэффициент усиления по напряжению, который обеспечивает схема:

. (6.1)

Для наиболее точного определения коэффициента усиления необходимо учитывать, что внутреннее сопротивление транзистора , и сопротивление нагрузки для переменного тока сигнала подключены параллельно, поэтому выражение для расчета преобразуется:

. (6.2)

Подключение источника сигнала к входу каскада с сопротивлением приводит к падению напряжения на внутреннем сопротивлении источника сигнала. Сопротивление генератора и входное сопротивление каскада образуют делитель напряжения. Величина сигнала на базе транзистора:

. (6.3)

Входное сопротивление определяется выражением:

. (6.4)

Как видно из выражения (6.4), ток коллектора обратно пропорционален величине входного сопротивления.

Выходное сопротивление, согласно схеме на рис. 6.1, может быть определено как ток сопротивление транзистор схемотехника

. (6.5)

Часто для уменьшения нелинейных искажений каскада и температурного дрейфа каскада применяется местная обратная связь. Рассмотрим влияние местной обратной связи по току на каскад ОЭ (рис. 6.2).

Рис. 2. Каскад ОЭ с местной ООС по току

В схеме на рис. 6.2 ООС реализована введением в цепь эмиттера сопротивления . Резистивная цепочка ,является делителем напряжения и служит для фиксации напряжения на базе транзистора, т.е. устанавливает рабочую точку на ВАХ усилительного прибора. Конденсатор является шунтирующим по переменному току для , т.е. исключает влияние ООС на частотах сигнала (при условии на нижней частоте диапазона усиливаемых частот).

Рассмотрим принцип работы местной ООС на примере температурной стабилизации. С увеличением температуры базоэмиттерная разность потенциалов, необходимая для открывания транзистора, уменьшается (эквивалентно уменьшению сопротивления ). Это приводит к увеличению токов базы и коллектора, что обусловлено зафиксированным напряжением на базе с помощью цепочки ,. Возрастание тока коллектора приводит к увеличению падения напряжения на сопротивлении , поскольку . Увеличение приводит к уменьшению , т.е. к закрыванию транзистора и компенсации увеличения тока коллектора, обусловленного тепловым дрейфом.

В случае отсутствия шунтирующей ёмкости местная ООС будет оказывать влияние на , , .

Входное сопротивление определяется:

. (6.6)

Выходное сопротивление:

. (6.7)

Коэффициент усиления:

, (6.8)

где .

На рис. 6.3 изображена схема усилительного каскада с общей базой.

Рис.3. Каскад ОБ

Как и для схемы ОЭ, входными электродами являются база и эмиттер транзистора, что указывает на одинаковый коэффициент усиления по напряжению, однако фаза сигнала не инвертируется. Ввиду нагрузки источника тока не входным базовым, как в каскаде ОЭ, а входным эмиттерным током, входное сопротивление каскада ОБ в раз меньше, чем у схемы ОЭ.

, (6.9)

при

(6.10)

Выходное сопротивление

, (6.11)

при выражение преобразуется к выходному сопротивлению ОЭ.

Коэффициент усиления по току не превышает единицы ввиду того, что выходной ток меньше, чем входной на величину базового тока.

Схема каскада общий коллектор показана на рис. 6.4. Если приложить некое напряжение В, то начинает протекать коллекторный ток, который вызывает падение напряжения на сопротивлении . Причем выходное напряжение начинает возрастать с момента, когда напряжение превысит 0,6 В, т.е. выходное напряжение повторяет входное с отставанием 0,6 В. Входное сопротивление схемы ОК рассчитывается по аналогии со схемой ОЭ с отрицательной обратной связью по току. Выходное сопротивление схемы ОК можно рассчитать из выражения:

. (6.12)

Рис. 4. Каскад общий коллектор

Часто коэффициент усиления, реализуемый схемой ОЭ в стандартном виде, оказывается недостаточным. Исходя из выражения, определяющего , для повышения коэффициента усиления по напряжению возможно увеличить сопротивление нагрузки, сопротивление и сопротивление , однако уменьшение тока коллектора приводит к уменьшению крутизны, кроме того уменьшается нагрузочная способность каскада и помехозащищенность каскада. Одним из решений для увеличения без уменьшения тока коллектора является применение ИТ в качестве коллекторной нагрузки, что приводит к существенному увеличению сопротивления без уменьшения величины протекающего тока.

Недостаток схемы ОБ - малое входное сопротивление может быть устранено применением каскодной схемы (рис. 6.5).

Рис. 5. Каскодная схема

Входной транзистор включен по схеме ОЭ, выходной - по схеме ОБ. Транзистор обладает малым входным сопротивлением (), из чего следует, что коэффициент усиления по напряжению у входного каскада стремится к единице, значит, эффект Миллера отсутствует. Учитывая равенство коллекторных токов у транзисторов схемы, общий коэффициент усиления составляет:

, (6.13)

что характерно для обычного каскада ОЭ. Транзистор не влияет на граничную частоту крутизны каскада, поскольку вследствие включения по схеме ОБ ему присуща высокая граничная частота.

Схема дифференциального каскада показана на рис. 6.6.

Рис. 6. Дифференциальный каскад

Дифференциальный усилитель - это усилитель постоянного напряжения с двумя входами и двумя выходами. В общую эмиттерную цепь подключен источник стабильного тока, обеспечивающий постоянство суммы эмиттерных токов транзисторов и . При отсутствии сигнала ток ИТ равномерно распределяется между плечами каскада , т.е. . Это распределение токов не изменится, если напряжения каждого из транзисторов увеличатся на одинаковую величину. Поскольку коллекторные токи транзисторов останутся равными, постоянна и разность выходных напряжений, что свидетельствует о нулевом коэффициенте усиления синфазного сигнала. Точная величина коэффициента усиления зависит от величины сопротивления ИТ:

. (6.14)

В случае неравенства входных напряжений, например , ток источника тока перераспределяется между плечами дифференциального каскада, что приводит к увеличению падения напряжения на и уменьшению на , т.е. напряжение на выходе первого плеча уменьшается, на выходе второго плеча увеличивается, что говорит о наличии коэффициента усиления дифференциального сигнала:

. (6.15)

. (6.16)

Коэффициент показывает, что входной сигнал распределяется между плечами дифференциального каскада и вызывает одинаковые по величине, но противоположные по знаку приращения напряжений на коллекторных сопротивлениях плеч, т.е. можно сказать, что эквивалентно каскада ОЭ, на входные клеммы которого подается сигнал, меньший по амплитуде в два раза, что вызывает меньшее приращение напряжения на коллекторном сопротивлении. Знак минус указывает, что фаза сигнала в случае, когда входной сигнал приложен к входу того же плеча, с которого снимается выходной сигнал (как в схеме с ОЭ), инвертируется. Входное сопротивление для дифференциального и синфазного сигналов равно:

. (6.17)

. (6.18)

Изменение напряжения под действием температуры эквивалентно синфазному сигналу, поскольку воздействует в одинаковой степени на оба плеча каскада и, следовательно, не вызывает изменения коллекторных токов транзисторов. Это указывает на температурную стабильность каскада.

Для увеличения коэффициента усиления дифференциального каскада, как и в случае каскада ОЭ, возможно использовать в качестве коллекторных нагрузок токовые зеркала. Увеличение входного сопротивления может быть достигнуто применением составных транзисторов для построения дифференциальных каскадов.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Общее представление о мощных БИП-транзисторах Зависимость эффективности эмиттера от концентрации примеси в нем. Характеристика падения коэффициента усиления по току при больших плотностях тока. Сущность монолитного мощного транзистора Дарлингтона.

    курсовая работа [676,6 K], добавлен 04.04.2015

  • Структурная схема усилителя с заданными каскадами. Амплитудно-частотная характеристика усилителя. Активный фильтр нижних частот. Каскад предварительного усиления на биполярном транзисторе. Сопротивление нагрузки коллекторной цепи, схема мультивибратора.

    задача [92,0 K], добавлен 11.11.2010

  • Классификация фильтров по виду амплитудно-частотной характеристики. Особенности согласованной и несогласованной нагрузки. Частотная зависимость характеристического и входного сопротивлений фильтра. Расчет коэффициентов затухания тока и фазы тока.

    контрольная работа [243,7 K], добавлен 16.02.2013

  • Выбор режима работы усилителей электрических сигналов: подбор транзисторов, составление структурной схемы, распределение частотных искажений. Расчёт оконечного, инверсного и резистивного каскадов предварительного усиления. Вычисление источника питания.

    курсовая работа [721,0 K], добавлен 01.08.2012

  • Выбор и обоснование структурной схемы усилителя гармонических сигналов. Необходимое число каскадов при максимально возможном усилении одно-двухтранзисторных схем. Расчет выходного каскада и входного сопротивления транзистора с учетом обратной связи.

    курсовая работа [692,9 K], добавлен 28.12.2014

  • Использование биполярных транзисторов. Назначение элементов в схемах усилителей с общим эмиттером и коллектором. Температурная стабилизация и форма кривой выходного напряжения. Расчет коэффициентов усиления по току, напряжению и входному сопротивлению.

    контрольная работа [2,1 M], добавлен 15.02.2011

  • Назначение и параметры электронных ключей. Диодные, транзисторные ключи. Временные диаграммы тока и выходного напряжения идеального ключа. Схема и характеристики режима работы ключа на биполярном транзисторе. Время переключения ключей на транзисторах.

    лекция [41,5 K], добавлен 22.09.2008

  • Исследование характера изменений параметров электрической цепи. Составление компьютерной схемы. Построение графиков при изменении величины активного сопротивления и индуктивности катушки. Исследование при изменении величины активного сопротивления.

    лабораторная работа [733,7 K], добавлен 11.01.2014

  • Нахождение параметров нагрузки и количества каскадов усилителя. Статический режим работы выходного и входного множества. Выбор рабочей точки транзистора. Уменьшение сопротивления коллекторного и эмиттерного переходов при использовании ЭВМ-моделирования.

    курсовая работа [3,1 M], добавлен 29.01.2011

  • Разложение периодической несинусоидальной функции в ряд Фурье; спектры амплитуд и фаз входного сигнала. Характеристические параметры четырехполюсника на частоте сигнала. Расчет коэффициента усиления из условия наименьшего ослабления основной гармоники.

    контрольная работа [2,3 M], добавлен 19.09.2012

  • Схема цепи с активным, индуктивным и емкостным сопротивлениями, включенными последовательно. Расчет значений тока и падения напряжения. Понятие резонанса напряжений. Снятие показаний осциллографа. Зависимость сопротивления от частоты входного напряжения.

    лабораторная работа [3,6 M], добавлен 10.07.2013

  • Получение входных и выходных характеристик транзистора. Включение биполярного транзистора по схеме с общим эмиттером. Проведение измерения тока базы, напряжения база-эмиттер и тока эмиттера для значений напряжения источника. Расчет коллекторного тока.

    лабораторная работа [76,2 K], добавлен 12.01.2010

  • История развития электротехники - науки, изучающей практическое применение электричества. Решение задач на определение коэффициента усиления усилителя по мощности; определение внутреннего сопротивления лампового триода, входящего в состав усилителя.

    контрольная работа [1,0 M], добавлен 04.06.2010

  • Усилители как самые распространенные электронные устройства, особенности проектирования. Этапы расчёта оконечного каскада. Низкоомная нагрузка как сравнительно малое активное сопротивление. Способы усиления электрических сигналов, основные преимущества.

    контрольная работа [1,9 M], добавлен 25.01.2013

  • Расчет каскада транзисторного усилителя напряжения, разработка его принципиальной схемы. Коэффициент усиления каскада по напряжению. Определение амплитуды тока коллектора транзистора и значения сопротивления. Выбор типа транзистора и режима его работы.

    контрольная работа [843,5 K], добавлен 25.04.2013

  • Электрическая изоляция, ее контроль. Виды заземления в зависимости от назначения. Процесс растекания электрического тока в грунте. Напряжения прикосновения и шага. Измерения сопротивлений изоляции, заземляющих устройств и удельного сопротивления грунта.

    контрольная работа [461,3 K], добавлен 30.10.2011

  • Изучение методов построения зависимости прямого коэффициента усиления по току и анализ зависимости предельной частоты от тока эмиттера для кремниевого биполярного дрейфового транзистора. Этапы расчета частотных свойств биполярного дрейфового транзистора.

    лабораторная работа [68,3 K], добавлен 06.02.2010

  • Устройство, принцип действия, пригодность и электрическая схема реле РТ-40/0,6. Динамика сопротивления реостата при увеличении и уменьшении тока в цепи. Методика определения значения коэффициента возврата и погрешности (отклонения) тока срабатывания реле.

    лабораторная работа [23,7 K], добавлен 12.01.2010

  • Определение значения тока, протекающего по цепи, состоящей из последовательно соединённых ёмкостей, индуктивности и активного сопротивления. Амплитуда напряжения на конденсаторе и катушке индуктивности при резонансе. Активное сопротивление дросселя.

    реферат [137,4 K], добавлен 20.03.2016

  • Усилители, построенные на полупроводниковых усилительных элементах (биполярных и полевых транзисторах). Выбор принципиальной схемы. Расчет выходного, предоконечного и входного каскадов. Параметры схемы и расчет обратной связи. Расчет элементов связи.

    курсовая работа [203,3 K], добавлен 27.11.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.