
- •Міністерство освіти і науки України
- •Аналогові електронні пристрої
- •До лабораторних робіт
- •Лабораторна робота № 1
- •Лабораторна робота №2 аперіодичний підсилювач за схемою із загальним емітером
- •Лабораторна робота №3 підсилювач за схемою із загальним колектором
- •Лабораторна робота №4 підсилювач за схемою із загальною базою
- •Лабораторна робота №5 підсилювач на польовому транзисторі
- •5.1. Резистивний каскад із спільним витоком
- •5.2. Резистивний каскад із спільним затвором
- •5.3. Резистивний каскад із спільним стоком
- •Лабораторна робота №6 диференційний підсилювач
- •Список літератури
5.1. Резистивний каскад із спільним витоком
Принципові схеми резистивний каскадів із спільним витоком (СВ) наведені: на рис. 5.1,а – при від’ємному зміщенні на затворі; на рис . 5.1,б – при додатному зміщенні на затворі..
а)
б)
Рис.5.1 Резистивні каскади із спільним витоком: а – при негативному зміщенні на затворі; б – при позитивному зміщенні на затворі
Шляхи протікання змінних струмів на рис. 5.1 показано пунктирними лініями
Стисло охарактеризуємо призначення елементів каскадів. У колах стоку резистор Rс служить для подачі напруги живлення на стік транзистора VТ і спільно з опором навантаження Rн створює опір навантаження для змінного струму
Rн
=
. (5.1)
Ср1 і Ср2 – роздільні конденсатори, Св – шунтуючий конденсатор, який усуває негативний зворотний зв'язок за сигналом.
Розрахунок елементів каскадів виконаємо, вважаючи, що задані: тип транзистора, напруга зміщення Uзв0, режим роботи вихідного кола транзистора (Іс0, Uсв0) і напруга джерела живлення Еж. Необхідно розрахувати і вибрати значення опорів резисторів і ємностей конденсаторів.
Вважатимемо, що Із 0, тоді Іс = Ів, а вхідний опір транзистора Rвх тр .
Розрахунок елементів схеми рис. 5.1,а
Вибираємо значення опору у колі затвора
Rз = (0,5…2) МОм
щоб менше шунтувати вхід підсилювального каскаду.
Розраховуємо опори резисторів
Rв
=
, (5.2)
Rс =
. (5.3)
Розрахунок елементів схеми рис. 5.1,б
Задаємося падінням напруги на резисторі Rв, який служить для стабілізації режиму роботи транзистора VT
= (0,05…0,1)Еж. (5.4)
Розраховуємо опір резистора Rв
Rв
=
. (5.5)
Знаходимо падіння напруг на резисторах R2 і R1
= Uзв0
+ URв,
(5.6)
= Еж
–
.
(5.7)
Резистори R2 і R1 утворюють подільник напруги, який служить для подачі позитивної напруги зміщення на затвор транзистора VT. Цей подільник шунтує вхід каскаду за сигналом
Rбд
=
. (5.8)
Щоб зменшити шунтуючу дію подільника, значення опорів резисторів R1 і R2 обираємо великими. Вибираємо
R2 = (0,3…1) МОм,
тоді опір резистора R1 буде дорівнювати
R1
= R2
. (5.9)
Знаходимо опір резистора Rс
Rс
=
. (5.10)
Значення опорів всіх резисторів і ємностей конденсаторів необхідно обрати за шкалою номінальних значень.
5.2. Резистивний каскад із спільним затвором
Принципові схеми резистивний каскадів із спільним затвором (СЗ) наведені на рис. 5.2,а – при від’ємному зміщенні на затворі, на рис. 5.2,б – при позитивному зміщенні на затворі. Шляхи протікання змінних струмів на рис. 5.2 показані пунктирними лініями.
Розрахунок елементів за постійним струмом аналогічний розрахунку елементів схеми із спільним витоком (рис. 5.2).
Розглянемо властивості каскаду із СЗ для сигналу.
Як випливає з напрямів змінних струмів Івх і Ін на рис. 5.2, полярність вхідного Uвх і вихідного Uвих напруг відносно корпусу однакова. Значить, каскад із СЗ не інвертує вхідний сигнал.
Еквівалентна схема каскадів із СЗ рис. 5.2 наведена на рис. 5.3.
а)
б)
Рис. 5.2. Резистивний каскади із спільним затвором: а – при негативному зміщенні на затворі; б – при позитивному зміщенні на затворі
.
Рис. 5.3 Еквівалентна схема каскаду із спільним затвором