Усилительный каскад с оос по напряжению
При описании методов стабилизации рабочей точки по постоянному току мы сталкивались с еще одним возможным способом реализации обратной связи в схеме с ОЭ. Это отрицательная обратная связь по выходному напряжению (см. схемы на рис. 3 .22, 3.23). Теперь мы можем проанализировать влияние и этого вида ООС на характеристики усилительного каскада с ОЭ для переменных токов и напряжений. Расчеты произведем для схемы, представленной на рис. 5.5.
Э квивалентная схема рассматриваемого каскада для переменных составляющих токов и напряжений дана на рис. 5.6. Единственное ее отличие от эквивалентной схемы с рис. 5.2 состоит в наличии дополнительной цепи, образованной резистором . Заметим также, что роль источника входного сигнала здесь играет эквивалентный генератор тока. Это сделано для упрощения расчетов (мы можем совершенно произвольно менять форму эквивалентного представления источника сигнала — в виде генератора напряжения или в виде генератора тока; выходной импеданс такого источника в первом случае отражается резистором , а во втором — проводимостью ).
Рис. 5.6. Эквивалентная схема каскада по схеме с ОЭ с цепью ООС по напряжению (рис.5.5)
Вообще говоря, полный анализ схемы на рис. 5.6 — занятие довольно трудоемкое. Тем более, для практического применения важен не сам порядок анализа, а получаемые в результате формулы и те выводы, которые мы можем сделать на основании данных формул. Поэтому далее мы постараемся быть максимально краткими и не утомлять читателя матема-тико-физической подоплекой приводимых соотношений
Входное сопротивление ( ). Очевидно, что входное сопротивление схемы с цепью ООС по напряжению будет меньше, чем в схеме на рис. 5.2. Здесь оно определяется следующей формулой:
, где (5.8)
— входное сопротивление транзистора.
Заметим, что первая скобка в выражении (5.8) представляет собой входное сопротивление каскада без цепи ООС по напряжению. Величина не изменяется и продолжает соответствовать формуле (5.1) для входного сопротивления транзистора в схеме с ОЭ по рис. 5.1.
Выходное сопротивление ( ) схемы на рис. 5.6, с учетом допущений и определяется соотношением:
(5.9)
которое идентично формуле (5.2) для выходного сопротивления каскада с рис. 5.1.
Коэффициент усиления по току ( ). Для вычисления коэффициента усиления по току необходимо выписать основные уравнения, связывающие между собой токи в различных звеньях схемы на рис. 5.6. Вот эти уравнения (здесь и далее везде будем предполагать , т.е. ):
;
;
;
;
.
Решив представленную систему уравнений относительно неизвестных токов (например, на компьютере с помощью программы Mathcad, Maple или Mathematica) и воспользовавшись соотношением
мы получим следующее выражение для коэффициента усиления по току:
. (5.10)
Судить о влиянии цепи ООС по напряжению на коэффициент усиления по формуле (5.10) довольно сложно. Поэтому на рис. 5.7 представлены графики, отражающие отношение коэффициента усиления по току при наличии цепи ООС по напряжению к коэффициенту усиления этой же схемы при разомкнутой цепи ООС..
Рис. 5.7. Зависимость коэффициента усиления по току для схемы на рис. 5.6 от глубины ООС по напряжению
Графики даны для различных условий включения резистора обратной связи в коллекторную цепь транзистора, но при постоянстве параметров этой цепи (неизменная величина суммарного сопротивления в цепи коллектора). Из этих графиков сразу становится видно, что даже при очень незначительной глубине ООС усиление каскада падает довольно заметно. Здесь следует понимать, что конкретные цифры, которые мы наблюдаем в данных графиках, присущи некоторому конкретному усилительному каскаду; в общем случае мы можем говорить только о том, что налицо тенденция экспоненциального падения коэффициента усиления по току при увеличении глубины ООС по напряжению
Коэффициент усиления по напряжению ( )Выражение для коэффициента усиления по напряжению может быть найдено из соотношения:
Напомним, что и находятся при решении системы уравнений, которая была составлена для нахождении коэффициента усиления по току. В итоге всех подстановок получаем следующее выражение:
. (5.11)
Из данной формулы сразу видно, что коэффициент усиления по напряжению схемы с отрицательной обратной связью по напряжению приблизительно равен коэффициенту усиления этой же схемы при разомкнутой цепи ООС (такой результат можно было бы получить и из теории обратной связи). В действительности также падает при увеличении глубины ООС, но гораздо медленнее . На рис. 5.7 для сравнения пунктиром показана кривая относительного изменения для случая
Коэффициент усиления по мощности ( ) находится перемножением соотношений (5.10) и (5.11).
Итак, теперь мы имеем достаточно подробное представление о том, как влияет на характеристики каскада с ОЭ цепь ООС по напряжению. Опираясь на это знание, можно сделать ряд важных выводов относительно целесообразности использования данного вида обратной связи в усилителях.
Во-первых, напомним читателю, что в схеме на рис. 5.5 степень влияния ООС по напряжению на стабильность рабочей точки транзистора по постоянному току несколько ниже, чем в случае ООС по току нагрузки, т.е. для температурной стабилизации лучше подходит именно ООС по току. Далее сравним воздействия разных видов ООС на передаточные и иные характеристики каскада в рабочей полосе частот. И в том, и в другом случае наблюдается заметное падение коэффициента усиления по мощности, а также уменьшение уровня линейных и нелинейных искажений. Однако при ООС по току заметно падает коэффициент усиления по напряжению, а коэффициент усиления по току практически не меняется. При ООС по напряжению, наоборот, происходит уменьшение коэффициента усиления по току при более или менее стабильном коэффициенте усиления по напряжению. Данная особенность обычно и предопределяет целесообразность использования того или иного вида ООС в конкретных усилительных каскадах. Например, если нагрузкой каскада является следующий аналогичный усилительный каскад с относительно высоким входным сопротивлением, а амплитуда переменного напряжения на входе далека от предельно допустимой для режима линейного усиления транзистора, то целесообразным оказывается поддержание высокого коэффициента усиления по напряжению, т.е. умеренная ООС по напряжению в таких каскадах более предпочтительна, чем ООС по току. А вот в каскадах, нагружаемых на низкоомную нагрузку, или когда напряжения переменного сигнала уже близки к предельно допустимым значениям, лучшим выбором является использование ООС по току, которая не воздействует на коэффициент усиления по току. На практике предпочтение все-таки обычно отдается ООС по току как более удобной (мы можем очень легко регулировать глубину ООС в рабочем диапазоне частот, не влияя на ее параметры по постоянному току), но при построении многокаскадных усилителей может встречаться чередование видов внутрикаскадной ООС.
К ак было показано выше, устранить или скорректировать влияние ООС по току в рабочем диапазоне частот усилительного каскада довольно легко, зашунтировав эмиттерный резистор блокировочным конденсатором. Похожим образом мы можем управлять и влиянием ООС по напряжению. Простейший пример с одним блокировочным конденсатором в цепи ООС уже был дан на рис. 3.24. Заметим, что при таком включении мы, хоть и незначительно, но шунтируем выходную цепь каскада. При построении высокочастотных усилителей можно дополнительно использовать индуктивность, как показано на рис. 5.8. Такая индуктивность должна обладать очень высоким эквивалентным сопротивлением на рабочей частоте сигнала (а конденсатор — очень маленьким), тогда шунтирование входной цепи не проявляется. Мы можем включить аналогичную индуктивность и с другой стороны от сопротивления для предотвращения шунтирования выходной цепи. Беда, правда, в том, что ООС по напряжению часто применяется именно в низкочастотных усилителях, а в них использование индуктивностей не всегда рационально.
Вообще, так же, как и в случае с ООС по току, мы можем включать в цепь ООС по напряжению самые разнообразные звенья, корректирующие вид АЧХ усилителя. Необходимо только следить за тем, чтобы отрицательная обратная связь во всем частотном диапазоне продолжала оставаться именно отрицательной. Если же на некоторых частотах (пусть даже вне полосы пропускания) она станет положительной обратной связью, то возможны потеря устойчивости и самовозбуждение усилителя.
До сих пор мы рассматривали только виды обратных связей, естественным образом вносимые в каскад при формировании цепей смещения, обеспечивающих нужный режим работы по постоянному току. Однако на практике применяются и другие способы организации цепей обратной связи. С помощью таких специальных видов ОС осуществляют коррекцию частотных характеристик, добиваются повышения устойчивости и расширения динамического диапазона усилителя.
- Глава 1. О транзисторах для начинающих 6
- Глава 2. Электронные усилители на транзисторах: основные виды, параметры, характеристики и принципы проектирования 16
- Глава 3. Принципы и схемы обеспечения заданного положения рабочей точки транзисторов 34
- Глава 4. Малосигнальный анализ транзисторных схем 79
- Глава 5. Простейшие усилительные каскады на биполярных транзисторах 105
- Глава 6. Практические примеры разработки усилительных каскадов на биполярных транзисторах 168
- Введение
- Глава 1. О транзисторах для начинающих
- 1.1 Основные разновидности современных транзисторов
- 1.2. Как устроен биполярный транзистор
- 1.3. Почему биполярный транзистор может усиливать сигналы
- 1.4. Режимы работы и схемы включения биполярных транзистров
- 1.5. Классы усиления
- Глава 2. Электронные усилители на транзисторах: основные виды, параметры, характеристики и принципы проектирования
- 2.1. Виды транзисторных усилителей
- 2.2. Основные задачи проектирования транзисторных усилителей
- 2.3 Применяемые при анализе схем обозначения и соглашения
- 2.4. Статистические характеристики
- 2.5. Статические и дифференциальные параметры транзисторов
- 2.6. Основные параметры усилителей
- 2.7. Обратные связи в усилителях
- Глава 3. Принципы и схемы обеспечения заданного положения рабочей точки транзисторов
- 3.1. Понятие рабочей точки
- 3.2. Критерии выбора положения исходной рабочей точки
- 3.3. Нагрузочная характеристика усилительного каскада
- 3.4. Простейшие способы установки исходной рабочей точки
- С хема с общим эмиттером
- 3.5. Обеспечение устойчивости рабочей точки при влиянии внешних дестабилизирующих факторов
- Метод параметрической стабилизации
- Стабилизация параметров транзисторных каскадов с помощью цепей обратной связи
- 3.6. Практический расчет и особенности схемотехники реальных устройств Порядок расчета цепей смещения
- Особенности реализации цепей смещения в реальных радиоэлектронных устройствах
- Комбинированные цепи смещения с источниками и стабилизаторами тока и напряжения
- Глава 4. Малосигнальный анализ транзисторных схем
- 4.1. Представление усилительных каскадов в виде активных линейных четырехполюсников
- 4.2. Дифференциальные параметры транзистора четырехполюсника
- 4.3. Эквивалентная схема транзисторов-четырехполюсников
- 4.4 Низкочастотные дифференциальные параметры транзистора четырехполюсника
- 4.5. Виды эквивалентных схем, методы построения эквивалентных схем с действительными параметрами составляющих элементов
- 4.6. Гибридная высокочастотная эквивалентная схема биполярного транзистора
- 4.7. Физические эквивалентные схемы биполярных транзисторов
- Глава 5. Простейшие усилительные каскады на биполярных транзисторах
- 5.1. Схемотехника усилительных каскадов на биполярных транзисторах
- Усилители низкой частоты
- Усилители высокой частоты
- Усилители в интегральном исполнении
- 5.2. Схема с общим эмиттером Типовое схемное решение усилительного каскада с оэ и его анализ
- Анализ влияния оос по току нагрузки на параметры каскада
- Усилительный каскад с оос по напряжению
- Следящая обратная связь
- Усилительный каскад с транзисторной обратной связью
- 5.3. Схема с общей базой Типовое схемное решение усилительного каскада с об и его анализ
- Усилительный каскад по схеме с об с трансформаторной обратной связью
- 5.4. Схема с общим коллектором Типовое схемное решение усилительного каскада с ок и его анализ
- Глава 6. Практические примеры разработки усилительных каскадов на биполярных транзисторах
- 6.1. Основные этапы процесса проектирования
- 6.2.Низкочастотный микшер Постановка задачи
- П остроение развернутой блок-схемы
- Выбор элементной базы и построение полной принципиальной схемы
- Расчет параметров всех элементов
- Разработка конструктивного исполнения, сборка и настройка
- 6.3. Антенный усилитель диапазона дмв Постановка задачи
- Построение развернутой блок-схемы
- Выбор элементной базы и построение полной принципиальной схемы
- Расчет параметров всех элементов
- Разработка конструктивного исполнения, сборка и настройка
- 6.4. Краткий обзор нескольких простых схем
- Фазовращатель на основе типового усилительного каскада с 0э (ок)
- Низкочастотный усилитель с включением регулятора громкости в цепь оос
- Приемник прямого усиления
- Включение двойного балансного смесителя на выходе усилительного звена с оэ (ок)
- Приставка к узч для обеспечения псевдоквадрафонического звучания
- Ускорение включения транзисторных усилителей
- Список литературы