21 Усилитель постоянного тока с оэ и эмиттерной стабилизацией (эс). Характеристики и параметры
Амплитудно-частотная характеристика УПТ изображена на рис. 3.12.
Усилители постоянного тока (УПТ) в настоящее время чаше всего рассматриваются как широкополосные усилители с полосой частот, начинающейся от fн=0. Верхняя граница рабочей полосы частот у современных интегральных усилителей может достигать величины в несколько гигаГерц.
Рис.3.12. АЧХ усилителя постоянного тока
При построении УПТ необходимо учесть, что связь источника сигнала со входом усилителя и межкаскадные связи не могут быть осуществлены в УПТ с помощью реактивных элементов - конденсаторов и трансформаторов, а только с использованием гальванической связи. Гальванической называют связь, осуществляемую с помощью элементов, обладающих проводимостью как на переменном, так и на постоянном токе. Элементами гальванической связи могут быть резисторы, диоды, проводники. Если используются проводники, то гальваническую связь называют непосредственной.
Особенностью УПТ является трудность обеспечения параметров режима покоя каскадов. Параметры режима покоя каскада рассчитываются с учетом элементов, относящихся к выходной цепи предыдущего каскада и входной цепи последующего каскада. При выборе схемы каскада особое внимание уделяется обеспечению стабильности параметров режима покоя в отношении влияния всех дестабилизирующих факторов: изменение температуры; изменение напряжения источников питания: изменение параметров окружающей среды (давление, влажность); старение элементов и др.
Основными способами уменьшения дрейфа нуля являются: применение глубоких отрицательных обратных связей; использование термо-компенсирующих элементов (резисторов, диодов, транзисторов); преобразование постоянного тока в переменный с последующим его преобразованием в постоянный; применение балансных (мостовых) схем и др.
Для работы в диапазоне частот, начиная от постоянного тока . из схемы усилителя необходимо исключить все реактивные элементы. В частности, при переходе к УПТ. схема с эмиттерной стабилизацией сохраняет все сопротивления цепей смещения, т.е. элементы схемы температурной стабилизации. Но при этом коэффициент усиления ее резко уменьшается. так как нешунтированное емкостью сопротивление Rэ - сопротивление отрицательной обратной связи включается в цепь протекания полезного сигнала и увеличивает входное сопротивление, в соответствии с выражением
Rbx=R1|| R2 ||[rб+(rэ + Rэ)(1 + h21э)]
Коэффициент усиления в этом случае уменьшается до величины, равной 3-5.
22 Многокаскадные схемы усилителя постоянного тока (УПТ). Расчет параметров.
Использование многокаскадного включения таких одиночных УПТ не может кардинально изменить ситуацию. Рассмотрим схему многокаскадного УПT рис 3.13.
Особенностью этого усилителя является то, что выводы коллектора и базы транзисторов соседних каскадов соединены непосредственно. Резисторы. включенные в цепь эмиттера каждого каскада, обеспечивают внутрикаскадные отрицательные обратные связи по току, кроме того предназначены для создания необходимого напряжения Uбэо2 в режиме покоя. Этим достигается повышение положительного потенциала на эмиттере каждого транзистора за счет протекания тока эмиттера через Rэ Таким образом напряжение Uбэо2 в режиме покоя второго и последующих каскадов будет определяться соответственно.
Uбэо2 = Uко2- Uэо2 = Uко1- Iэо2 Rэ2
Задание режима по постоянному току первого каскада УПТ осуществляется аналогично как и для усилителей переменного сигнала.
Рассмотрим основные показатели усилителя для приращений входного сигнала, используя выражения, полученные для каскада с ОЭ. Если резисторы делителя напряжения R1 и R2 высокоомны, то входное сопротивление усилителя определяется в основном входным сопротивлением транзистора
Rвx =rб + (гэ +Rэ)(1+h21э)=h21эRэ. (2.88)
а коэффициенты усиления по напряжению каскадов определяются следующими выражениями
Из выражений видно, что коэффициенты усиления по напряжению отдельных каскадов обратно пропорциональны сопротивлениям в цепи эмиттера. Для поддержания неизменного режима покоя всех каскадов (Uкэо1=Uкэо2=Uкэо3 , Iэо1=Iэо2=Iэо3) при увеличении сопротивлений Rэ2, Rэ3 необходимо уменьшать сопротивления резисторов Rк2 Rк3, что следует из выражений.
- Вопросы к экзамену по дисциплине «Основы Радиоэлектроники»
- 5.Использование методов частотных и переходных характеристик для анализа цепей.
- 6. Классификация сигналов в радиоэлектронике. Гармонические сигналы и их описание
- 7.Спектральный метод анализа электрических цепей. Передачи сигналов без искажений в электрических цепях.
- 14.Влияние температуры на работу усилителя. Температурная стабилизация рабочей точки
- 1. Коллекторная стабилизация рабочей точки
- 2. Эмиттерная стабилизация рабочей точки
- 2. Усилительный каскад по схеме с общей базой
- 18. Основные характеристические параметры усилителей
- 1. Комплексный коэффициент усиления
- 2. Линейные искажения Линейные искажения возникают в двух случаях:
- 3. Нелинейные искажения
- 4. Коэффициент полезного действия
- 19. Обратная связь в усилителях
- Структурные схемы усилителей с обратной связью
- Обратная связь в генераторах
- 20. Влияние обратной отрицательной связи на параметры усилителя
- 21 Усилитель постоянного тока с оэ и эмиттерной стабилизацией (эс). Характеристики и параметры
- 23 Дифференциальные усилители. Параметры и характеристики.
- 24 Операционные усилители, их основные параметры и схемы включения.
- 28 Lc генераторы
- 33. Ключи на полевых транзисторах (комплиментарный)
- 34. Логические элементы (классификация, параметры, ртл, ттл, ттлш)
- 36. Параметры логических элементов, сравнительный анализ.
- 37. Радиоприемники, основные параметры
- 38. Приёмник прямого усиления
- 39. Супергетеродинный приемник
- 40. Структурная схема цифрой системы передачи