Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
35_36 / Эл_ка2 / ELCA2.doc
Скачиваний:
101
Добавлен:
12.03.2015
Размер:
225.79 Кб
Скачать

2.6. Подача смещения на вход управляющего элемента

При отсутствии входного сигнала необходимо правильно выбрать на­чальное положение рабочей точки усилительного каскада - точку по­коя. Положение начальной рабочей точки определяется полярностью и значением напряжения смещения на входе управляющего элемента. Значения напряжения смещения на входе обычно лежат в пределах от 0,1 до 1 В. Существует ряд схем, которые позволяют осуществлять подачу напряжения смещения во входную цепь от источника питания выходной цепи. Такие схемы называют схемами смещения фиксированным током или фиксированным напряжением. Рассмотрим их для случая, когда управля­ющим элементом является биполярный транзистор, включенный по схеме с общим эмиттером.

Подача смещения фиксированным током. В этой схеме (рис.2.8,а) база соединена с минусом источника Ек через резистор Rб. В режиме покоя напряжение смещения на базе

U = Ек - IобRб,

где ток Iоб определяют по входной статической характеристике тран­зистора, исходя из требуемого положения начальной рабочей точки. Сопротивление базового резистора определяется по формуле:

Rб = (Ек - Uоб)/Iоб.

Напряжение Uоб << Ек, поэтому Rб ≈ Ек/Iоб. Отсюда следует, что при установленных значениях Ек и Rб ток базы Iоб ≈ Ек/Rб останется тем же при замене транзистора или при изменении температуры и др. Значения Rб обычно составляют десятки и сотни килоом.

Аналогично осуществляется подача смещения фиксированным током в схеме с общей базой.

Подача смещения фиксированным напряжением. Напряжение смещения создается делителем напряжения с резисторами R1 R2 (рис.2.8,б), че­рез которые проходят токи делителя IR1 и IR2. Сопротивления делите­ля определяются по формулам:

R1 = (Eк - Uоб)/IR1;

R2 = Uоб/IR2.

При расчете схемы сопротивления делителя выбираются таким обра­зом, чтобы токи проходящие через них были в 3 ÷ 5 раз больше тока Iоб. В этом случае изменение тока базы Iоб не вызывает ощутимого изменения напряжения смещения, практически оно остается постоянным.

2.7. Температурная стабилизация режимов работы

Основные свойства усилительного каскада (КПД, нелинейные искаже­ния, мощность выходного сигнала и т.д.) определяются положением на­чальной рабочей точки. Поэтому при изменении температуры, замене управляющего элемента и т.д. положение начальной рабочей точки не должно изменяться сверх допустимых значений. Вместе с тем, парамет­ры транзисторов (например, коэффициент усиления и обратный ток кол­лекторного перехода) существенно зависят от температуры. Для того чтобы обеспечить работоспособность усилительного каскада при изме­нении температурных условий используют схемы стабилизации положения начальной рабочей точки.

Эмиттерная стабилизация (рис.2.9,а). Стабилизация осуществляется введением в схему последовательной отрицательной ОС по постоянному току. Напряжение обратной связи снимается с резистора Rэ, который включен в цепь эмиттера. Напряжение смещения, приложенное к эмит­терному переходу,

Uоб = R2IR2 - RэIоэ

С изменением температуры изменится ток покоя коллектора, а, сле­довательно, и ток покоя эмиттера (например, увеличится). Начальная рабочая точка при этом должна изменить свое положение, но этого не происходит, т.к. напряжение смещения Uоб уменьшится, а вместе с этим уменьшатся и токи транзистора. Начальная рабочая точка остает­ся на прежнем месте.

Для исключения влияния отрицательной ОС по переменному току на коэффициент усиления параллельно резистору Rэ включен конденсатор Сэ. Чтобы переменная составляющая эмиттерного тока на всех частотах усиливаемого сигнала не проходила через резистор Rэ емкость конден­сатора Сэ должна быть большой. При этом емкостное сопротивление 1/(2πfСэ) << Rэ.

Коллекторная стабилизация (рис.2.9,б). Стабилизация осуществля­ется введением отрицательной ОС по напряжению. Напряжение подается через резистор Rб, который включается между коллектором и базой. При этом напряжение на коллекторе Uок = Uоб + RбIоб. Поскольку нап­ряжение Uоб мало по сравнению с напряжением на резисторе Rб им мож­но пренебречь. Тогда

RбIоб = Ек - Rк(Iок + Iоб),

откуда следует, что, например, при увеличении температуры и, следо­вательно, тока Iок напряжение на резисторе Rб равное RбIоб, умень­шается, т.е. уменьшается ток Iоб, а это вызывает уменьшение тока Iок. Чтобы исключить отрицательную ОС по переменной составляющей коллекторного напряжения (что вызвало бы снижение коэффициента уси­ления усилителя) в цепь ОС вводят конденсатор. При этом резистор Rб заменяют двумя с примерно равными сопротивлениями (рис.2.9,б) и конденсатор включают между ними и заземленной точкой, в результате чего переменная составляющая напряжения ОС не попадает на базу транзистора. Коллекторная стабилизация проще и экономичней эмиттер­ной, но уступает ей по диапазону стабилизируемых температур.

Соседние файлы в папке Эл_ка2
  • #
    12.03.201543.33 Кб20Backup_of_СТР5~1.CDR
  • #
    12.03.2015225.79 Кб101ELCA2.doc
  • #
    12.03.201516.77 Кб33СТР10~1.CDR
  • #
    12.03.201515.81 Кб16СТР14~1.CDR
  • #
    12.03.201518.09 Кб15СТР16~1.CDR
  • #
    12.03.201527.59 Кб17СТР20~1.CDR
  • #
    12.03.201513.23 Кб15СТР24~1.CDR