×
Traktatov.net » Схемотехника аналоговых электронных устройств » Читать онлайн
Страница 11 из 65 Настройки

, пример одной из них приведен на рисунке 2.22.

Рисунок 2.22. Каскад с двуполярным питанием


По сути, это схема эмиттерной термостабилизации, у которой "жестко" зафиксирован потенциал U,

, а S>T12≈1/H>21э.

Следует отметить возможность применения данных схем термостабилизации при любой схеме использования БТ в любой комбинации.

2.7. Усилительный каскад на биполярном транзисторе с ОБ

 Вариант схемы каскада с ОБ с эмиттерной схемой термостабилизации приведен на рисунке 2.23, схема каскада для частот сигнала — на рисунке 2.24.

Рисунок 2.23. Усилительный каскад с ОБ


Рисунок 2.24. Схема каскада с ОБ для частот сигнала


Каскад с ОБ называют еще "повторителем тока", т.к. коэффициент передачи по току этого каскада меньше единицы:

K>I = I>вых/I>вх = I/I = H>21э/(1 + H>21э) = H>21б.

При подаче на эмиттер положительной полуволны синусоидального входного сигнала будет уменьшаться ток эмиттера, а, следовательно, и ток коллектора. В результате падение напряжение на R уменьшится, а напряжение на коллекторе увеличится, т.е. произойдет формирование положительной полуволны выходного синусоидального напряжения. Таким образом, каскад с ОБ не инвертирует входной сигнал.

 Анализ работы усилительного каскада с ОБ по входным и выходным динамическим характеристикам можно провести аналогично разделу 2.5.

 Для расчета параметров каскада с ОБ по переменному току используем методику раздела 2.3, а БТ представлять моделью предложенной в разделе 2.4.1.

 Представим каскад с ОБ схемами для областей СЧ, ВЧ и НЧ (рисунок 2.25 а,б,в):

Рисунок 2.25. Схемы каскада с ОБ для СЧ, ВЧ и НЧ 


Проведя анализ, получим для области СЧ:

K>0 = S>0R>экв,

где R>экв ≈ RR;

g>вх = (S>0 + g) + G ≈ S>0,

где G = 1/R, обычно S>0 >> g и G.

g>выхg = 1/R.

Эти соотношения получены в предположении, что низкочастотное значение внутренней проводимости транзистора g>22э много меньше g и g. Это условие (если не будет оговорено особо) будет действовать и при дальнейшем анализе усилительных каскадов на БТ. Такое допущение справедливо потому, что БТ является токовым прибором и особенно эффективен при работе на низкоомную нагрузку.

 В области ВЧполучим:

,

где τ— постоянная времени каскада в области ВЧ, определяемая аналогично ОЭ.

,

где C>вых — выходная емкость каскада, C>вых=CS>0r.

т.е. модуль входной проводимости уменьшается с ростом частоты, что позволяет сделать вывод об индуктивном характере входной проводимости каскада с ОБ на ВЧ. Количественно индуктивную составляющую входного импеданса можно оценить следующим образом:

L>вхОБ = r/2πf>Tm

где m = (1,2…1,6).

Выражения для относительного коэффициента передачи Y и коэффициента частотных искажений M и соотношения для построения АЧХ и ФЧХ каскада с ОБ аналогичны приведенным в разделе 2.5 для каскада с ОЭ.

В области НЧполучим:

K = K>0/(1 + 1/jωτ),

где τ— постоянная времени разделительной цепи в области НЧ.

Далее все так же, как для каскада с ОЭ, за исключением расчета базовой блокировочной цепи, постоянная времени которой приближенно оценивается следующей формулой:

τ>нб ≈ C/g,

сопротивление БТ со стороны базы приблизительно равно 1/