
- •Вопрос 1
- •Вопрос 2
- •Вопрос 3
- •Вопрос 4
- •Вопрос 5
- •Вопрос 6
- •Вопрос 7
- •Вопрос 8
- •Вопрос 9
- •Вопрос 10
- •Вопрос 11
- •Вопрос 12
- •Вопрос 13
- •Вопрос 14
- •Вопрос 15
- •Вопрос 16
- •Вопрос 17
- •Вопрос 18
- •Вопрос 19
- •Вопрос 20
- •Вопрос 21
- •Вопрос 22
- •Вопрос 24
- •Вопрос 25
- •Вопрос 26
- •Вопрос 27
- •С электромагнитным замедлением
- •С пневматическим замедлением
- •С часовым или анкерным механизмом
- •Моторные реле времени
- •Электронные реле времени
- •Вопрос 28
- •Вопрос 30 Классификация и применение электронных приборов.
- •Вопрос 31.
- •Вопрос 32.
- •Вопрос 33.
- •Вопрос 34.
- •Вопрос 35.
- •Вопрос 36.
- •Вопрос 37.
- •Вопрос 38.
- •Вопрос 39.
- •Вопрос 40.
- •Вопрос 41-42.
- •Вопрос 43.
- •Вопрос 44.
- •Вопрос45.
- •Вопрос 49.
- •Вопрос 50 Усилители мощности.
- •Вопрос 51.
- •Вопрос 52.
- •Вопрос 53.
- •Вопрос 54.
- •Вопрос 55.
- •Вопрос 56.
- •Вопрос 57.
- •Вопрос 58.
Вопрос 36.
Основные параметры, характеризующие эту схему включения получим следующим образом:
1. Коэффициент передачи по току:
|
|
2. Входное сопротивление:
|
|
Из
(3.4) следует, что входное сопротивление
транзистора, включенного в схему с общей
базой, очень невелико и определяется,
в основном, сопротивлением эмиттерного
p-n-перехода
в прямом направлении. На практике оно
составляет единицы – десятки
.
Это следует отнести к недостаткам
усилительного каскада, так как приводит
к нагружению источника входного сигнала.
3. Коэффициент передачи по напряжению:
|
|
Коэффициент
передачи по напряжению может быть
достаточно большим (десятки – сотни
единиц), так как определяется, в основном,
соотношением между сопротивлением
нагрузки
и
входным сопротивлением.
4. Коэффициент передачи по мощности:
|
|
Для реальных схем коэффициент передачи по мощности равняется десятки – сотни единиц.
Вопрос 37.
В
этой схеме, (рис. 3.6), по-прежнему источник
входного сигнала
включен
в прямом направлении по отношению к
эмиттерному переходу, а источник питания
включен
в обратном направлении по отношению к
коллекторному переходу, и в прямом по
отношению к эмиттерному. Под действием
источника входного сигнала
в
базовой цепи протекает ток
;
происходит инжекция носителей из
эмиттерной области в базовую; часть из
них под действием поля коллекторного
перехода перебрасывается в коллекторную
область, образуя, таким образом, ток в
цепи коллектора
,
который протекает под действием источника
питания
через
эмиттер и базу. Поэтому:
|
Входным током является ток базы , а выходным – ток коллектора . Выходным напряжением является падение напряжения на сопротивлении нагрузки . Основные параметры, характеризующие эту схему включения определим из выражений:
1. Коэффициент усиления по току :
|
(3.8) |
поделив
в этом выражении числитель и знаменатель
дроби на ток эмиттера
,
получим:
|
(3.9) |
Из
(3.9) видно, что в схеме с общим эмиттером
коэффициент передачи по току достаточно
большой, так как
–
величина, близкая к единице, и составляет
десятки – сотни единиц.
2. Входное сопротивление транзистора в схеме с общим эмиттером:
|
(3.10) |
поделив в этом выражении числитель и знаменатель на ток эмиттера , получим:
|
(3.11) |
Отсюда
следует, что:
,
т. е. по этому параметру схема с общим
эмиттером значительно превосходит
схему с общей базой. Для схемы с общим
эмиттером входное сопротивление лежит
в диапазоне сотни
–
единицы
.
3. Коэффициент передачи по напряжению:
|
(3.12) |
Подставляя
сюда
из
(3.10), получим:
|
(3.13) |
т.
е. коэффициент передачи по напряжению
в этой схеме точно такой же, как и в схеме
с общей базой –
и
составляет десятки – сотни единиц.
4. Коэффициент передачи по мощности:
|
(3.14) |
Что значительно больше, чем в схеме с общей базой (сотни – десятки тысяч единиц).