- •3.1.2. Расчет элементов модели транзистора.
- •3.1.3. Составление эквивалентной схемы каскада по постоянному току.
- •3.1.4. Вычисление на Fastmean тока покоя коллектора i0к.
- •4. Основные сведения
- •4.1. Реализация точки покоя транзистора
- •4.2. Исследование свойств каскада оэ по сигналу на переменном токе
- •4.2.1. Составление эквивалентной схемы каскада оэ с отрицательной обратной связью.
- •4.2.2. Изучение влияния обратной связи на ачх и пх каскада оэ с ос.
- •4.2.4. Определение влияния изменений ёмкостей разделительных конденсаторов Ср1, Cр2 на параметры ачх и пх.
- •4.2.5. Измерение входного и выходного сопротивлений каскада оэ с ос.
- •4.2.6. Изучение влияния частотно-зависимой обратной связи на ачх и пх каскада.
- •4.2.6.1. Определение величины корректирующей емкости конденсатора сэ1 для получения максимальной частоты верхнего среза.
- •4.2.3. Определение влияния на ачх и пх емкости нагрузки.
- •4.2.6.2. Измерение параметров пх.
- •Ответы на контрольные вопросы
4.1. Реализация точки покоя транзистора
В схеме (с ОС) определение точки покоя ничем не отличается от рис. 1.4 в ЛР 1, поскольку схемы на постоянном токе не отличаются друг от друга. Отрицательная ОС по сигналу возникает при отсутствии конденсатора СЭ, в то время как элементы цепей питания транзистора RБ1, RБ2, RК, RЭ не переключаются, и значения их сопротивлений не претерпевают изменений.
Таблица 1 - Вычисление тока покоя коллектора I0К
Параметр |
RБ1 |
RБ2 |
RK |
RЭ |
h21 |
E0 |
I0К |
Единица изм. |
кОм |
кОм |
кОм |
кОм |
|
В |
мА |
Расчёт |
21,8 |
6 |
1,5 |
0,297 |
100 |
6 |
2 |
На Fastmean |
21,8 |
6 |
1,5 |
0,297 |
100 |
6 |
2,021 |
4.2. Исследование свойств каскада оэ по сигналу на переменном токе
4.2.1. Составление эквивалентной схемы каскада оэ с отрицательной обратной связью.
Для составления эквивалентной схемы каскада ОЭ с ООС заменим транзистор эквивалентной моделью. Модель транзистора – схему Джиаколетто – и расчет ее элементов также можно взять из ЛР 1 (рис. 1.7). Эквивалентная схема каскада ОЭ с ООС примет вид, показанный на рис. 2.4.
Рис. 2.4. Эквивалентная схема каскада ОЭ с ООС
4.2.2. Изучение влияния обратной связи на ачх и пх каскада оэ с ос.
Перед работой на компьютере выполним предварительный расчет сквозного коэффициента усиления с обратной связью К скв, F на средней частоте и частоты верхнего среза ƒв√2, F .
F
=
1 +
= 27,1
Rвх, F = 1,305+ (1 + 100) * 0,495 = 51,3 кГц
Чтобы найти ƒв√2 произведем расчеты:
Kскв,
F =
= 2,65
Kскв, F, дБ = 8,5 дБ
Значение частоты верхнего среза в ƒв√2 возьмём из ЛР №1. Для определения параметров АЧХ и ПХ внесём в наш компьютер схему с рис. 2.5. Технология получения схемы исследования показана в прил. Методика расчета параметров АЧХ и ПХ не отличается от методики расчета, приведенной в п. 3.2.3 ЛБ №1. Значения всех элементов схемы на рис. 2.4 также возьмём из таблицы 1.3, разумеется, CЭ = 0. В этой схеме RЭ создает частотнонезависимую ОС. Так принято называть ОС, когда в ее цепи нет реактивных элементов. Глубина ОС максимальна при заданных элементах схемы. Емкость нагрузки сохраняем прежней 10 пФ
Рис. 2.5. Схема исследования каскада ОЭ с ОС
Таблица 2 - Параметры АЧХ и ПХ каскадов с ОС и без ОС
Параметры |
КСКВ |
fн |
fв |
* |
|
Примечание |
Единицы измерения |
дБ |
Гц |
МГц |
% |
ис |
при **tИ=25 мкс, *tИ=1,25 мс |
без ОС |
35,4 |
0,025 |
8,1 |
21 |
100 |
|
с ОС |
8,5 |
5,5 |
15,3 |
6 |
24 |
Вывод: с обратной связью сквозной коэффициент усиления сильно уменьшился, уменьшился срез нижней частоты, сильно увеличился срез верхней частоты; процент спада вершины сильно уменьшился, также сильно уменьшилось время нарастания.

**