×
Traktatov.net » Схемотехника аналоговых электронных устройств » Читать онлайн
Страница 17 из 65 Настройки
>0 ≈ (3…10) мА.

 Расчет усредненных параметров транзистора в этом случае следует вести для точки с координатами:

UU + 0,5·U>вых;

Для импульсных сигналов типа "меандр" (Q=2) выбор рабочей точки и типа проводимости транзистора аналогичен случаю гармонического сигнала.

Хотя приведенные выше соотношения ориентированы на БТ, на них следует ориентироваться и при расчете каскадов на ПТ, учитывая особенности последних.

2.12.2. Анализ усилительных каскадов в области малых времен

Выражение для относительного коэффициента передачи усилительных каскадов на БТ и ПТ в области ВЧ имеет вид:

Y() = 1/(1 +jωτ).

Получим выражение для переходной характеристики:

h(p) = Y(p)/p = 1/p(1 + ).

По таблице 2.3 получим "оригинал":

h(t) = 1 – exp(-t/τ).

Воспользовавшись определением времени установления (см. рисунок 2.4), получим:

h(t>1) = –exp(-t>1/τ) = 0,1;

отсюда exp(-t>1/τ) = 0,9;

h(t>2) = –exp(-t>2/τ) = 0,9;

отсюда exp(-t>2/τ) = 0,1;

тогда exp[(t>2-t>1)/τ] = exp(t>y/τ]) = 0,9;

и окончательно получаем:

t>y = 2,2τ.

Из анализа выражения для h(t) следует, что процесс установления амплитуды заканчивается через t=(3…4)τ, следовательно, чтобы не было уменьшения K>0 каскада из-за не достижения установившегося режима, необходимо, чтобы длительность импульса была:

T ≥ (3…4)τ.

Учесть время запаздывания t для каскада на БТ можно следующим образом:


2.12.3. Анализ усилительных каскадов в области больших времен

Выражение для относительного коэффициента передачи усилительных каскадов на БТ и ПТ в области НЧ имеет вид:

Y() = /(1 + jωτ).

Получим выражение для переходной характеристики:

h(p) = Y(p)/p = τ/(1 + ).

Рисунок 2.40. Переходный процесс в области БВ


По таблице 2.3 получим "оригинал":

h(t) = –exp(–t/τ).

При Tτ, разлагая h(t) в степенной ряд и ограничившись двумя членами, при t=T (рисунок 2.40) получаем для случая малых искажений плоской вершины импульса (Δ≤20%):

h(t) = –exp(–t/τ) ≈ 1 – T/τ= 1 – Δ,

откуда:

Δ = T/τ.

2.12.4. Связь временных и частотных характеристик усилительных каскадов

 Т.к. временные и частотные характеристики каскадов выражаются через постоянные времени τ и τ, то легко получить связывающие их выражения. Итак:

f = 1/2πτ,

f = 1/2πτ,

t = 2,2·τ,

Δ = T/τ.

откуда при M = M = 3 дБ получаем:

f = 2,2/2πτ = 0 ,35t,

f = Δ/2πτT.

2.13. Простейшие схемы коррекции АЧХ и ПХ

 Целью коррекции является расширение диапазона рабочих частот, как в области ВЧ, так и в области НЧ в усилителях гармонических сигналов, либо уменьшение искажений в областях МВ и БВ в усилителях импульсных сигналов.

 В области ВЧ (МВ)применяется простая параллельная индуктивная коррекция. Более сложные варианты индуктивной коррекции применяются редко из-за сложности настройки и трудности при реализации УУ в микроисполнении.

 Схема каскада с простой параллельной индуктивной ВЧ-коррекцией на ПТ со схемой для области ВЧ (МВ) приведены на рисунке 2.41.

Рисунок 2.41. Каскад на ПТ с простой параллельной коррекцией


Физически эффект увеличения f объясняется относительным увеличением коэффициента передачи на ВЧ за счет увеличения эквивалентной нагрузки каскада (путем добавления индуктивного сопротивления