- •3. Стабильность типовых схем.
- •2. Выбор рабочей точки, ее стабильность
- •4. Статистический режим усилительного каскада. Расчет каскадов по постоянному току. Каскад с об, оэ, ок.
- •5.6.7 Обратная связь в усилителях. Классификация. Основные соотношения.
- •13. Усилители с трансформаторной связью. Коэффициент трансформации. Область средних частот.
- •8. Усилители с ёмкостной связью. Область средних частот, упрощенный анализ.
- •10 Усилители с емкостной связью. Область низших частот, влияние переходных емкостей, влияние блокирующей емкости в цепи эмиттера.
- •Усилители с емкостной связью. Внутренняя ос, полный анализ.
- •12. Область высших частот
- •Однотактные упт
- •18. Усилители постоянного тока. Усилители с модуляцией сигнала. Температурный дрейф.
- •11 Усилители с емкостной связью. Совместное влияние емкостей, коррекция искажений вершины импульса.
- •20. Эмиттерные повторители. Простой повторитель, входные и выходные параметры каскада
- •22.Сложные эмиттерные повторители
- •23. Составной повторитель с внутренней обратной связью
- •21. Эмиттерные повторители. Динамический диапазон
- •24. Повторитель с динамической нагрузкой.
- •25. Операционные усилители
- •26.Дифференц. Каскады.
- •27 Вопрос
- •28 Вопрос
- •29 Многокаскадные усилители
- •30.Вопрос
4. Статистический режим усилительного каскада. Расчет каскадов по постоянному току. Каскад с об, оэ, ок.
При
расчёте каскадов по пост. току заданными
счит. величины: Iэ(соизмерим.
с Iк)
и Ukб
(соизм. с UKЭ).Эти
величины берутся либо из справочников,либо
из расчёта рабоч. точки.Rвх
и Rкол
–величины
задаются в технич. условиями для данного
каскада, либо из расчёта стабильности
рабоч. точки.Из параметров транз. следует
знать коэф. передачи
либо
,зависит от темпер. теплов. тока колл.
Rб
.Должен
быть задан диапазон раб. температур ,
допуст. сдвиг раб. точки в этом диапазоне
,
.ОБ.
Еэб
=Еэ
,Rб
=0,Rэб
=Rэ
,rб
=1.пологая,что
Ik
меньше(или
равно)допустим. значению Ik
по справочику.
Rэ
, зная Rэ
находим
:
=
если каскадам получ., что Еэ
мало(1-2В) и
его трудно реализов. в реальн. схеме,
то увелич. ЭДС эммит., мы можем повысить
сопротивл. эммит. цепи.Ек
=Ukб
+Ik
Rk
+Uб.
ОЭ.
Rб
=R1
||R2
,
=rб
+(1+
)rэ
.Если Rэ
известно
для данн. схемы. Rб
=
-
Выбир. допуст. значение
по справочнику, должны проверить
+
. Если это соотнош. не выполн., то ф-ла
для расчёта
и
нельзя
в реазов. схеме. Зная
и
найдём: R1
=
Упрощение можно выполн. в твоем в том
случае, если Uэб
;
.ОЭ.
для
данной схемы
,
рассчёт также, как и для предыд. вместо
Ek
необх. брать
Uk
.
=
+
;
.ОК.Этот
каскад с точк. зрен. режима отл. от
каскада с ОЭ только отсутст. R
в колл. цепи, поэтому весь расчёт ведется
также, как для каскада с ОЭ, учитывается,
что Rk
, Rэ
можно
выбрать значит больше чем для схемы с
ОЭ.
№16 Максимальная частота генерации транзистора
Максимальная частота генерации не является параметром,
специфичным
только для генераторов. Она характеризует
предельные частотные и усилительные
возможности транзисторов независимо
от схемы их использования. Поэтому этот
важнейший параметр рассматривается в
настоящем параграфе, исходя из теории
трансформаторных усилителей. Очевидно,
что самовозбуждение схемы (при наличии
ОС) возможно только тогда, когда
коэффициент передачи мощности в каскаде
превышает единицу. Поскольку коэффициент
KP является, вообще говоря, функцией
частоты, максимальную частоту генерации
можно найти из условия K p(ω)= 1. При этом
подразумевается, что в каскаде выполнены
условия согласования, так как в противном
случае передача мощности не будет
оптимальной и, соответственно,
максимальная частота не будет предельно
возможной.
5.6.7 Обратная связь в усилителях. Классификация. Основные соотношения.
Обратная связь делится :
-положительная (это когда с вых. на вх. подается часть сигнала в фазе со входными )
-отрицательная (это когда с вых. на вх. подается часть сигнала в противофазе со вх.)
Положительная преимущественно применяется в генераторах , а отрицательная в усилителях.
При отрицательной обратной связи ( ОСС ) снижается усиление каскада , но параметры на выходе более чистые , чем при её отсутствии.
- полезная ( возникает при монтаже схемы ( перекидная ёмкость ) )
-паразитная ( полезная никаких изменений не вносит )
- местная и общая
Местная охватывает часть каскада ( если каскад с ОЭ , то местная ОС заводится через эмитерную цепь , т.е. через R эмитерной цепи )
Общая – ч/з R коллект. Цепи
- внешняя и внутренняя
Внешняя охватывает каскад или часть каскада .
Внутр. используется в самом усилительном элементе .
-по току и по напряжению
по току ( с эмит. цепи ) для схем с ОЭ
по напряжению ( с колект. цепи ) для схем с ОЭ
-параллельная и последовательная
Для параллельной хар-но 2-ух углов на вх. и вых.
Для послед. имеется только 1 узел на вых.
Обратная связь в совокупности со своими элементами образует петлю обратной связи.
-частотно зависимая и частотно независимая
Частотно зависимая увеличивает частоту передачи.
Схема обратная связь.
Схема двухкаскадная , частотнозависимая (т.к. есть емкость ) , последовательная ( т.к. заводится на эмиттер 2-го каскада ) , по напряжению ( т.к. снимается с коллектора ) , обратная отриц. связь
местная по току ч/з Rэ ( часть эмитерного тока ответвляется в базу ) , внутр. обр. связь ч/з R колект-го перехода , есть 2 внутр. обр. связи частотно завис. , потому что ответвляются ч/з емкость коллекторного перехода , петлевая обратная связь.
Схема с общей обратной связью
Снимается с Э-цепи – по J нет C – частотно независимо Подается на Б 1-го – параллельна под-ся на вх 1-го – общая Rэ – местная по току две внутр. отриц. ОС.
