Учебка / Фриск том 2
.pdf
Рис.8.39
Дифференциальный каскад (ДК) на транзисторах VT5 и VT6 является генератором двух одинаковых по амплитуде и противофазных сигналов. Два других дифференциальных каскада на транзисторах VT1, VT2 и VT3, VT4 выполняют роль каскадов с регулируемым (ДК на транзисторах VT5 и VT6) коэффициентом передачи входного напряжения Uу. При отсутствии входного воздействия (Ux = Uу = 0) токи коллекторов в плечах любой дифференциальной пары одинаковы (I1 = I2 = I0/2) и выходное напряжение равно нулю (Uz = 0). Отличные от нуля входные напряжения (Ux ≠ 0 , Uу ≠ 0) приводят к перераспределению токов внутри каждой диффренциальной пары и токов, протекающих через резисторы Rк, и появлению выходного напряжения.
При Ux>0 ток через транзистор VT5 получит положительное приращение
ток транзистора VT6 – такое же отрицательное, где g1 – крутизна преобразования напря-
жения Ux в приращение тока |
i |
|
|
|
|
|
||||||||||||
I1 = I0 / 2 + g1Ux ; |
I2 = I0 / 2 − g1Ux |
|
|
(8.31) |
||||||||||||||
Через любой из транзисторов VT1 — VT4 в исходной рабочей точке протекает половина |
||||||||||||||||||
токов I1 |
и I2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Используя соотношения (8.25), (8.26), когда I1 = I к1 , а I2 = I к2 напряжение на выходе |
||||||||||||||||||
АПС определим соотношением [3] |
|
|
|
|
||||||||||||||
Uz = −Rк(I1 − I2 ) |
= −Rк ( yxI0 + (1− y)(1− x)I0 |
− |
(8.32) |
|||||||||||||||
−(1− y)xI0 − y(1− x)I0 ) = −RкI0 (2x −1)(2y − |
1) |
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
где x = |
1 |
(1+th |
U |
x |
), |
y = |
1 |
(1 |
+th |
U y |
) . |
|
|
|||||
2 |
2ϕ |
2 |
2ϕ |
T |
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
T |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
После упрощения получим |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
U |
z |
= −R I |
th |
U |
x |
th |
U y |
|
|
|
|
|
|
(8.33) |
||||
2ϕ |
2ϕ |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
к 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
T |
|
|
T |
|
|
|
|
|
|
|
|
Для малых уровней входных напряжений (|Ux|, | Ux|<<2ϕT ) напряжение на выходе АПС будет определяться произведением входных сигналов
Uz ≈ − RкI0 UxU y (8.34) 2ϕT
Как видно из выражений (8.33), (8.34) амплитуда выходного напряжения определяется не только амплитудами перемножаемых сигналов, но так же зависит от температуры окружающее среды (ϕT = kT / q — температурный потенциал). Кроме того, линейная об-
ласть передаточной характеристики, определяемая линейным характером функции ги-
510
Рис.10.2
Для этого необходимо выбрать режим
(v10.2.1) основного меню (рис.10.2), в выпадающем окне выбрать файл C:\MC9DEMO\data\VАРУреЖ.10.1.CIR, вызвав его в основное окно редактора (рис.10.3).
Рис.10.3
При отсутствии в списке указанного файла необходимо обратиться к схемному файлу,
нажав на пиктограмму
(v10.2.2), в окне схем. В диалоговом окне
(v10.2.3) обратиться к папке
(v10.2.4) и, открыв ее, отыскать файл VАРУреЖ.CIR.
В окне схем указаны основные команды и вспомогательные пиктограммы, позволяющие “ собирать” принципиальные или эквивалентные схемы устройств, для последующего анализа по постоянному току, во временной или частотной области и др. Возможности системы схемотехнического моделирования МС9, реализованные в МС8, и, подробно описанные в [2], расширены, дополнены примерами анализа аналоговых и цифровых схем
515

(v10.2.5) в папке
(v10.2.6).
(v10.2.7) в строке основных компонентов. Удерживая нажатой кнопку мыши, поместите УГО транзистора в середине экрана монитора. Перемещение компонента производится при нажатой левой кнопке, а при необходимости изменить положение компонента, щелкают правой кнопкой при нажатой левой кнопке. При отпускании левой кнопки местоположение компонента фиксируется и в левом окне ниспадающего меню NPN:NPN Transistor
(v10.2.8) появляется название компонента и предложение присвоить ему позиционное обозначение (например, Q4) с возможностью указывать его на принципиальной схеме. Перечень внешних параметров модели транзи-
(v10.2.9)
(v10.2.9) можно так же, находясь в окне схем и последовательно выполнив (рис.10.6) команды:
(v10.2.11) и они высвечиваются в окнах параметров транзистора.
(v10.2.11), вместо параметров, представленных в окнах, предварительно нажав кнопку New (рис.10.5) и введя название модели:
(v10.2.12) в окне схем (рис.10.2).
(v10.2.13) — изменять размеры, цвет и шрифт комментариев, при описании атрибутов компонента (обычно применяется по умолчанию),
(v10.2.14) — добавлять к перечню характеристик компонента (PART, RESISTANCE и др.) дополнительные характеристики по желанию пользователя,
(v10.2.15) — удалять любую из приведенных характеристик (активируется при размещении курсора не какую-либо строку характеристик в окне компонента),
(v10.2.16) — отображать в диалоговом режиме способ получения заданного значения ,например, величины сопротивления резистора (принимается по умолчанию).
(v10.2.17) — выводить на экран монитора УГО компонента,
(v10.2.18) — переход в файл помощи (комментарии к описанию компонентов и их характеристик в подменю
(v10.2.9)).
(v10.2.19) — переход в главное меню файла помощи,
(v10.2.20) — отображать в открывающемся диалоговом окне возможность получения выбранной величины, например, величины сопротивления резистора, как эталонного.
(v10.2.21) реа-
(v10.2.22), мощностей
(v10.2.23) и условий (температуры)
(v10.2.24), при которых они получены. При этом можно корректировать цвета надписей
(v10.2.25), выводимых на экран. Выбор других режимов, нажатием левой кнопкой мыши в соответствующем окне, позволит помечать точками концы компонента
(v10.2.26), присваивать им названия
(v10.2.27) или номера
(v10.2.28).
(v10.2.29) — реализует возможность включения в процесс моделирования выбранного компонента,
(v10.2.30) — обеспечивает подсветку компонента.
-(v10.2.31) величина постоянной составляющей, используемой при анализе схемы по постоянному току,
(v10.2.32)- модуль амплитуды гармонического сигнала, применяемого при анализе в частотной области,
(v10.2.33)- фаза гармонического сигнала (в градусах), применяемого при анализе в частотной области.