Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Ответы. Электротехника.docx
Скачиваний:
10
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
406.78 Кб
Скачать

24) Эмиттерная и коллекторная термостабилизация режимов усилителей.

С повышением температуры увеличивается ток коллектора(увеличивается за счёт возникновения обратного тока IКБ ), IБ не изменяется. Обратный ток образуется не основными носителями. Температура изменяет величину IK. IK состоит из двух составляющих: IK+обратный ток коллектора(=Iобр.К). Ток базы не изменяется потому что он определяется величиной напряжения источника и сопротивлениями не зависящими от температуры. При этом резко увеличивается Iобр.К образованный не основными зарядами. Обратный ток и IКБ течёт в одном направлении. Транзистор с большим обратным током не качественные. Для того чтобы температура не влияла на изменение рабочей точки и режим работы транзистора вводят элементы температурной стабилизации.

Эмиттерная термостабилизация.

В цепь эмиттера вводят сопротивление и параллельно ему конденсатор.

Повысилась температура увеличился IK при этом на RЭ увеличилось падение напряжения, плюс с RЭ переходит на базу и уменьшает отрицательный потенциал UБЭ(UR2= UБЭ- URЭ). IБ уменьшился и IK уменьшился. Если бы не было С эмиттера то все постоянные и переменные составляющие тока коллектора пройдут через RЭ.Напряжение на RЭ находится в противофазе с UБЭ, то возникает ООС и при этом коэффициент усиления транзистора и каскада уменьшается. При наличии СЭ уменьшения коэффициента усиления не наблюдается, потому что переменная составляющая IK замыкаются через С и ООС не существует, но для этого надо подобрать XC чтобы оно было намного меньше RЭ.

Коллекторная термостабилизация.

EK=IK*RK+UКЭ. При повышении температуры возрастает ток коллектора , возростает падение напряжения (IK, RK) уменьшается UКЭ. RБ в цепи базы которая осущ. Фиксированный ток базы, подключён к коллектору. Ток коллектора возрос при повышении температуры UКЭ уменьшилось, через RБ уменьшенное напряжение подается на базу. Транзистор призакрывается т.к. уменьшается ток базы, что влечет за собой уменьшение IK до исходного состояния.

25) Многокаскадные усилители. Влияние ёмкости на усилительные свойства каскада.

Многокаскадный усилитель (МКУ)-это усилитель с 2 и более каскадами. МКУ обеспечивает усиление в сотни раз, общий коэффициент усиления МКУ равен произведению коэффициентов усиления отдельных каскадов. МКУ представляет собой 2 или несколько усилителей, соединенных коллектором одного к базе другого при помощи конденсатора связи . Для низких частот сопротивление этого конденсатора будет высоким (согласно формуле ), будет происходить падение напряжения и соответственно положительного сигнала. Для высоких частот сопротивление будет маленьким и падение напряжения будет несущественным. Но вступает в действие шунтирующая емкость, сопротивление которой вызовет шунтирование входного сигнала на 2-й каскад и вызовет уменьшение коэффициента усиления.

26) Импульсные и избирательные усилители, их характеристики.

Импульсному режиму работы транзистора соответствует 2 состояния: либо тр-р заперт полностью, либо открыт и через него течет ток насыщения.

В промежутки и подаем на вход отрицательный импульс, величину которого рассчитывают с учетом получения максимального коллекторного тока насыщения. Транзистор открывается, ток коллектора достигает тока насыщения, падает почти до нуля. Построив нагрузочную хар-ку видно, что рабочая точка соответствует максимальному току коллектора и минимальному напряжению «база-эмитер». Избирательные усилители используют тогда, когда надо усилить сигнал в достаточно узком диапазоне частот. В качестве нагрузки используется колебательный контур LC. Для того, чтобы регулировать полосу пропускания, используется неполное включение контура.