
- •20. Последовательная обратная связь по току
- •21. Параллельная отрицательная обратная связь.
- •22. Режимы работы усилительных каскадов: режим класса a, особенности работы, характеристики, применение в аэу.
- •23. Режимы работы усилительных каскадов: режимы классов b, ab, особенности работы, характеристики, применение в аэу.
- •24. Режимы работы усилительных каскадов: режимы классов c, d, особенности работы, характеристики, применение в аэу.
- •25. Работа активных элементов с нагрузкой. Методика построения нагрузочной характеристики
- •Графоаналитический метод расчёта характеристик усилительных каскадов.
- •27. Усилительный каскад с оэ: принципиальная схема, эквивалентная схема в области средних частот, назначение элементов, работа каскада, основные технические характеристики.
- •28. Усилительный каскад с оэ: принципиальная схема, эквивалентная схема в области низких частот, назначение элементов, работа каскада, основные технические характеристики
- •29. Усилительный каскад с оэ: принципиальная схема, эквивалентная схема в области высоких частот, назначение элементов, работа каскада, основные технические характеристики.
- •31. Усилительный каскад с ок: принципиальная схема, эквивалентная схема, назначение элементов, работа каскада, основные технические характеристики.
- •32. Особенности построения многокаскадных усилительных трактов. Структура многокаскадного усилительного тракта.
- •33. Способы межкаскадных связей: непосредственные и гальванические, достоинства, недостатки и применение.
- •34. Способы межкаскадных связей: емкостные и трансформаторные, достоинства, недостатки и применение.
- •35. Схема включения оптрона как элемента межкаскадных связей.
- •36. Составные транзисторы по схеме Дарлингтона: достоинства, недостатки и применение.
- •37. Каскодная схема составных транзисторов: достоинства, недостатки и применение.
31. Усилительный каскад с ок: принципиальная схема, эквивалентная схема, назначение элементов, работа каскада, основные технические характеристики.
Схема усилительного каскада с ОК приведена на рис. 1.29, а. Резистор, с которого снимается выходное напряжение, включен в эмиттерную цепь. Коллектор через очень малое внутреннее сопротивление источника питания по переменному сигналу (емкость источника питания велика) соединен с землей, значит, вывод коллектора является общим длявходной и выходной цепей усилителя.
Рисунок 1.29 Принципиальная (а) и эквивалентная (б) схемы усилительного каскада в схеме с ОК (эмиттерный повторитель)
Для каскада с ОК справедливо равенство
(2.45)
Если
выходное напряжение
значительно
больше напряжения
,
то оно приблизительно равно входному.
В связи с этим каскад с ОК называют
эмиттерным повторителем. Этот каскад
относится к усилителям с глубокой
отрицательной ОС по напряжению.
В
режиме покоя, т.е. при
,
резисторы
и
задают начальный ток смещения. Его
значения выбирают таким, чтобы рабочая
точка в режиме покоя находилась примерно
посередине линейного участка входной
характеристики. Разделительные
конденсаторы
и
выполняют
те же функции, что и в каскаде с ОЭ.
В каскаде с ОК напряжение входного переменного сигнала подается между базой и коллектором (общей точкой) через разделительный конденсатор . Выходное напряжение, равное падению напряжения на резисторе от переменной составляющей эмиттерного тока, снимается между эмиттером и коллектором через конденсатор связи . Расчет каскада по постоянному току проводят по аналогии с каскадом с ОЭ. Анализ каскада по переменному сигналу проводят с помощью эквивалентной схемы, представленной на рис.1.29, б.
Входное сопротивление каскада ОК определяется параллельным соединением резисторов и сопротивлением входной цепи транзистора :
(2.46)
Входное сопротивление цепи транзистора равно
(2.47)
Анализ выражений (2.46) и (2.47) показывает, что сопротивление входной цепи транзистора и входное сопротивление каскада с ОК больше, чем в схеме с ОЭ. В практических схемах достигает 200...300 кОм. Причем входное сопротивление не остается постоянным, а зависит от сопротивления нагрузки. Для его увеличения часто не включают в схему резистор . Высокое входное сопротивление является одним из главных преимуществ каскада с ОК. Это требуется в случае применения каскада в качестве согласующего устройства при работе от источника входного сигнала с большим внутренним сопротивлением.
Выходное сопротивление каскада с ОК представляет собой сопротивление схемы со стороны эмиттера и определяется как
(2.48)
Выходное сопротивление каскада с ОК мало, порядка 10...50 Ом, и сильно зависит от внутреннего сопротивления источника сигнала. Малое выходное сопротивление очень важно при использовании каскада в качестве согласующего устройства для работы на низкоомную нагрузку.
Коэффициент усиления по току в каскаде с ОК определяется следующим образом:
(2.49)
где
Следовательно, равен:
(2.50)
Анализ выражения показывает, что каскад с ОК имеет коэффициент усиления по току больше, чем каскады с ОЭ и ОБ.
Коэффициент
усиления по напряжению каскада с ОК
относительно входного генератора
равен
(2.51)
Коэффициент усиления по напряжению каскада сОК меньше единицы,поэтому его часто называют коэффициентом передачи напряжения.
Эмиттерный повторитель обычно применяют для согласования высокоомного источника усиливаемого сигнала с низкоомным нагрузочным устройством. Температурная стабилизация в каскаде ОК обеспечивается резистором .
Каскад с ОК характеризуется: высоким входным сопротивлением (сотни кОм), зависящим от сопротивления нагрузки; низким выходным сопротивлением (несколько Ом), зависящим от внутреннего сопротивления источника сигнала; высоким коэффициентом усиления по току; коэффициентом усиления по напряжению, меньшим единицы; совпадением по фазе входного и выходного напряжений.