
- •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
11 Усилители с емкостной связью. Совместное влияние емкостей, коррекция искажений вершины импульса.
Если
одна из постоянных времени ( τH1, τH12 или
τH.Э ) много меньше двух остальных, то
именно она определяет переходную и
частотную характеристики. Если же
постоянные времени сравнимы, то
результирующий спад вершины определяется
,
где
где
tni-постоянная
времени i-ой
цепочки. В
распространенном случае, когда все m
постоянные времени одинаковы, получаем:
.
Результирующая граничная частота
,
а в частном случае, когда все ωнi
одинаковы
.
20. Эмиттерные повторители. Простой повторитель, входные и выходные параметры каскада
Эмиттерные повторители – это каскады с повышенным входным и малым выходным сопротивлением по сравнению с каскадами с ОЭ. Не дают усиление по напряжению, Ки<1.
Не поворачивают фазу входного сигнала и здесь используется 100% обратная связь.
Входное сопротивление с учётом обратной связи: Rвх = rб + (1+β) (rк* ⃦ rэ + Rэ ⃦Rн)
Если поставить делитель на выходе, то можно получить максимальное входное сопротивление каскада, около 1(Мом). Если в эмиттерном повторителе имеется Rн, то входное сопротивление каскада соизмеримо с сопротивлением нагрузки.
Главная особенность эмиттерного повторителя – входное сопротивление, в случае коротких импульсов или при повышенной частоте, уменьшается.
Выходное сопротивление определяет нагрузочную способность повторителя: Rвых= rэ+(Rг+ rб)/(1+β)
Если
источник сигнала низкоомный, то Rвых=
rэ.
При Rэ
0
и Rг
,
то можно получить максимальное выходное
сопротивление каскада , где-то 10-200 (Ом).
22.Сложные эмиттерные повторители
Если большое входное сопротивление является первоочередным требованием для эмиттерного повторителя, то хорошие результаты можно получить с помощью так называемых сложных повторителей, в которых используются два транзистора и более. Следует заметить, что в таких схемах не имеет смысла ставить делитель в цепи базы, т.к. он не позволяет реализовать то большое входное сопротивление, ради которого применяют сложный повторитель. Поэтому в схемах сложных эмиттерных повторителей делитель в цепи базы не показан и считается, что источник сигнала связан с базой повторителя непосредственно, без реактивных элементов. При этом предполагается, что источник сигнала имеет постоянную составляющую напряжения, необходимую для нормального режима повторителя. В противном случае нужно использовать на входе делитель со следящей связью, о которой будет сказано ниже.
В эмиттерном повторителе (рис. 1) входное сопротивление второго транзистора, вычисляемое по формуле Rвх = rб + (1+β) (rк* ⃦ rэ + Rэ ⃦Rн), играет роль эмиттерной нагрузки по отношению к первому транзистору. Входное сопротивление повторителя в целом можно найти по формуле:
Rвх = (1+β) (rк1* ⃦ Rвх2)
Если Rвх2 > rк1*, как обычно бывает, го входное сопротивление повторителя будет близко к rк1.
Количественный расчет параметров Rвх, К и RBвых можно осуществлять либо покаскадно (рассматривая транзистор T2 как нагрузку для T1, а транзистор T1, как источник сигнала для T2), либо заменяя комбинацию T1, T2 одним составным транзистором со свойственными ему параметрами.
Коэффициент
передачи в составном повторителе
выражается формулой, близкой к Ku
max
= rK
/(rK
+
rб),
т.е. намного ближе к единице, чем в
простом повторителе. Значения К
0.995
можно считать типичными. Выходное
сопротивление, напротив, оказывается
значительно меньше, чем в простом
повторителе, поскольку истинное значение
Rг
«пересчитывается» первым транзистором
согласно формуле: Rвых
=
rЭ
+ (Rг
+
rб)/(1+β),
так
что для второго транзистора источник
сигнала имеет сопротивление, близкое
к rэ1.
Учитывая различия в токах транзисторов.
нетрудно прийти к выводу, что
результирующее выходное сопротивление
составляет примерно 2 rэ1.
Если же токи обоих транзисторов
одинаковы, то результирующее выходное
сопротивление определяется формулой:
Rвых
=
rЭ,
т.е. rэ1=
rэ2.
Переходные и частотные характеристики входного сопротивления определяются в первую очередь постоянной времени τ наиболее низкочастотного из двух транзисторов (им обычно оказывается транзистор T2, поскольку он работает с большими токами). Поэтому даже при использовании дрейфовых транзисторов граничная частота (на уровне 0,7Rвх) редко превышает 500 -600 кГц. Наконец, нужно заметить, что входное сопротивление может сильно меняться с изменением температуры. Это объясняется в первую очередь зависимостями rэк(t) и β(t), IЭ1(t). В случае германиевых транзисторов при повышении Т ток Iб2 заметно уменьшается из-за роста теплового тока, а это означает уменьшение тока IЭ1, а следовательно, изменение rэ1 и β1. В зависимости от выбора начальной рабочей точки транзистора T, уменьшение тока IЭ1 может привести и к уменьшению и к увеличению Rвх.