Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2_Attestatsia_EP.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
666.58 Кб
Скачать

9.Методы стабилизации начальной рабочей точки в усилительных каскадах на биполярных транзисторах: схема коллекторной стабилизации (принцип действия, расчёт).

В схеме действует параллельная ООС по напряжению. Это используется для стабилизации режима.

К=SRк; F=1+b K;

Обратная связь уменьшает коэффициент усиления, входное и выходное сопротивления.

10.Методы стабилизации начальной рабочей точки в усилительных каскадах на биполярных транзисторах: схема эмиттерной стабилизации (принцип действия, расчёт).

Используется ООС по току на резисторе Rэ, которая позволяет устранить все три причины нестабильности коллекторного тока.

Хcэ<<Rэкв

Обычно Rэкв очень мало, а Сэ велика

UрСэ>Uэ - чтобы не было пробоя.

В этой схеме стабильность Uбэ обеспечивается за счет стабильности Uб и Uэ.

При увеличении температуры увеличивается ток коллектора, а следовательно и ток эмиттера, что приводит к уменьшению смещения Uбэ, благодаря чему ток коллектора уменьшается. Т.к. токколлектора уменьшается, то ток эмиттера тоже уменьшается, что приводит к увеличению смещения.

Недостатком эмиттерной стабилизации является значительные расходы транзисторов.

11.Способы задания начальной рабочей точки в усилительных каскадах на полевых транзисторах с управляющим p–n-переходом (расчёт).

Среди усилительных каскадов, выполненных на полевых транзисторах, наиболее широкое применение получил каскад, в котором ПТ включен по схеме с общим истоком.

Рассмотрим схему рисунка 2.29, где изображен ПТ с p-n переходом и n-каналом.

В отсутствие входного сигнала каскад работает в режиме покоя. С помощью резистора Rи задается напряжение смещения U0=Iс0·Rи, которое определяет ток покоя стока Iс0.

Координаты рабочей точки определяются соотношениями:

Uс0 ≥ Uвых + UR,

где UR — граница области управляемого сопротивления на выходных статических характеристиках транзистора (рисунок 2.30),

UR ≈ (1…2) В;

Iс0 ≥ Uвых/R,

где RRсRн — сопротивление нагрузки каскада по переменному току;

)

13.Типовая схема усилительного каскада с общим эмиттером. Назначение всех элементов. Эквивалентная малосигнальная схема; входное и выходное сопротивления.

Схема включения биполярного транзистора с общим эмиттером является наиболее распространенной схемой усилительного каскада.

Эмитер – общая точка входа и выхода каскада. Ток базы – входной ток. Входное напряжение – напряжение базы. Выходной ток – ток коллектора. Выходное напряжение – напряжение коллектор-эмитер.

rк=1/h22э - выходное сопротивление коллектора; h22э - выходная проводимость.

14.Эквивалентная малосигнальная схема усилительного каскада с общим эмиттером; коэффициенты усиления по напряжению, току и мощности.

Rвх=R1//R2//rвх

r вх= h11э+(1+h21э)Rэ, Хсэ ->∞

h11эХсэ->Rэ

Rвых=Rк//(1/h22э)

Ku=Uвых/Uвх=h21э*Rk//Rн/(h11э)

Ki=Ku*Rвх/Rн=h21э*Rk/(Rk+Rн)

16. Эквивалентная малосигнальная схема усилительного каскада с общей базой; коэффициенты усиления по напряжению, току и мощности.

Ku=Uвых/Uвх=h21б*Rk//Rн/(h11б)

Ki=Ku*Rвх/Rн=h21б*Rk/(Rk+Rн)

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]