Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Промышленная электроника. Учебное пособие

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2026
Размер:
1 Мб
Скачать
1
<<эR .
С
ω
эн
Это необходимо для избежания отрицательной обратной связи по напряжению для сигнала, т. е. для того, чтобы пере­менная составляющая тока эмиттера прошла, минуя резистор
R , а это дает возможность увеличить коэффициент усиления
э
каскада.
Рабочую точку транзистора можно стабилизировать, ис­пользуя терморезистор с отрицательным температурным коэф­фициентом. Его нужно включить в базовую цепь транзистора (рисунок 18б). При повышении температуры сопротивление та­кого терморезистора уменьшается, падение напряжения на нем и ток базы транзистора также уменьшаются. При этом увеличе­ние тока коллектора, которое должно произойти при увеличении температуры, будет скомпенсировано уменьшением тока базы. Такое смещение называют термозависимым.
Определение параметров каскада усиления графиче­ским путем.
Динамические (реальные) параметры усилительного кас­када в режиме малого сигнала можно рассчитать графическим путем. Для этого необходимо построить нагрузочную прямую в семействе выходных статических характеристик транзистора, а также воспользоваться статической входной характеристикой,
снятой при 0
U . Такие построения для усилительного кас-
кэ
када по схеме ОЭ были приведены на рисунке 15.
По результатам графических построений можно опреде­лить основные параметры усилительного каскада.
коэффициент усиления по напряжению:
m
ввы
/UUK
max
где 2/)(
m
ввы
= ,
u
UUU = ;
minmax кэкэ
-61-
m
вв
UUU = .
2/)(
minmax бэбэ
коэффициент усиления по току:
IIIIK // == .
б
m
i
ввы
вв
к
m
mm
коэффициент усиления по мощности:
KKK =
.
iup
входное сопротивление:
вх
== .
maxmax
бэ
IUIUR /
б
m
m
Аналитический метод определения параметров усили­тельного каскада.
Для аналитического расчета обходимо представить транзи­стор схемой его замещения и к ней присоединить элементы схе­мы усилителя.
Удобнее пользоваться h-параметрами транзистора. Для прикидочных расчетов можно предположить, что, коэффициент
обратной связи эh12 и напряжение обратной связи
12
Uh
не-
выхэ
значительны, и ими можно пренебречь.
Рисунок 19 - Эквивалентная схема замещения усилителя
С учетом сделанного допущения эквивалентная схема уси­лителя значительно упростится. Она представлена на рисун­ке 19, где транзистор представлен П - образной схемой замеще­ния.
В этой схеме:
-62-
h11-входное сопротивление транзистора;
э
h21-коэффициент усиления транзистора по току;
э
h22/1 -выходное сопротивление транзистора;
э
Ih
-источник тока коллектора.
бэ
21
Нетрудно заметить, что для упрощенной схемы входное и выходное сопротивления равны:
hR
эвх
11
;
hR
+
эвх
11
Rh
кэ
Rh
+
кэ
R
=
к
.
1/1
hR
+
эк
2222
R
вых
R
=
вх
/1
=
22
Входное и выходное напряжения:
hIU11= ;
эбвх
RIh
21
RIhU
выхбэвых
21
==
1
+
кбэ
.
hR
эк
22
Входной и выходной токи:
)/(/
hRURUI +== ;
111эбвхвхвхвх
RUI /= .
квыхвых
Отсюда легко определить параметры усиления:
21
21
Rh
кэ
+
Rh
бэ
++
;
)1(
hRh
2111
экэ
;
)1)((
hRhR
2211
экэб
К
U
K
i
вых
U
==
вх
==
u
I
вых
I
вх
KКK =
.
р
iu
-63-
7 Усилители постоянного тока
Усилителями постоянного тока (УПТ) называют усили­тели, коэффициент усиления которых не снижается при сниже­нии частоты вплоть до нуля. Такие усилители производят уси­ление не только переменной, но и постоянной составляющей сигнала.
По принципу действия УПТ подразделяют на 2 основных типа: прямого усиления и с преобразованием сигнала.
Электрические сигналы, воздействующие на вход усили­теля постоянного тока, во многих случаях малы по величине. Так, с помощью УПТ приходится усиливать напряжение поряд-
1615
ка долей милливольта, а токи порядка ления таких слабых сигналов одного каскада оказывается недос­таточно, поэтому приходится применять многокаскадный уси­литель.
Очевидно, что при построении многокаскадных усилите­лей емкостная или трансформаторная связь не может быть ис­пользована, т.к. ни конденсаторы, ни трансформаторы не про­пускают постоянный ток. Поэтому для соединения отдельных каскадов применяют гальваническую (непосредственную) связь. При этом базу транзистора каждого последующего каскада не­посредственно соединяют с коллектором предыдущего.
Это требование приводит к возникновению определенных трудностей, связанных с согласованиями режимов соседних каскадов по постоянному току. Такие трудности не возникают в усилителе переменного тока, где разделительные конденсаторы изолируют каскады по постоянному току.
Согласование режимов соседних каскадов по постоянному току может быть осуществлено двумя способами.
1010
А. Для уси-
-64-
2
1
2
1
а б
Рисунок 20 - Согласование режимов соседних каскадов по по-
стоянному току
При первом способе дополнительный источник напряже­ния включают в цепь межкаскадной связи (рисунок 20а) в этом
случае, напряжение смещения постоянного напряжения
E
E
определяется как разность
на выходе предыдущего каскада и
напряжения E дополнительного источника:
EEE =
12
.
Изменяя напряжение Е, всегда можно получить оптималь­ное для транзистора второго каскада напряжение смещения.
При втором способе дополнительный источник постоянно­го напряжения включают в цепь эмиттера (или в цепь истока).
При полярности напряжения E, указанной на рисунке 20б напряжение смещения
напряжений
E
и E и так же может иметь нужную величину.
E
снова будет разностью постоянных
С конструктивной точки зрения, первый способ менее уда­чен, особенно в случае применения многокаскадных УПТ, так как будут необходимы дополнительный источники питания, и УПТ будет очень громоздким.
Второй способ значительно лучше, так как роль дополни­тельного источника постоянного напряжения может играть, на­пример, резистор R в цепи эмиттера, через который проходит
-65-
постоянный ток. Величину постоянного тока I подбирают та-
E
RI
=
2
к
1
к
кой, чтобы выполнялось условие
. Вариант схемы двух-
каскадного УПТ приведен на рисунке 21.
Рисунок 21 - Двухкаскадный усилитель постоянного тока
Делитель R1, R2 обеспечивает смещение на базу транзи­стора VT1. При данной полярности источника питания kE на
коллекторе транзистора устанавливается соответствующий на­чальному режиму относительно высокий отрицательный потен­циал, который прикладывается к базе транзистора VT2. Уровень этого потенциала обычно значительно превышает требуемое на­пряжение смещения на базу транзистор VT2. Поэтому, если его
не скомпенсировать, то токи 2бI и
I
возрастут настолько, что
транзистор может оказаться в режиме насыщения. Компенсация коллекторного напряжения
U
в приведенной схеме осуществ­ляется напряжением на резисторе 2эR , направленным встречно и задаваемым такой величины, чтобы:
)(
UUUU += ,
2112 бкээ
где 2бU - напряжение смещения на базу транзистора VT2, обес- печивающее необходимый базовый ток. В свою очередь ток 2бI
обеспечивает начальный режим работы второго каскада.
-66-
Принципиальная трудность, возникающая при конструи­ровании УПТ, заключается в том, что такие усилители обладают большой нестабильностью. Даже очень медленные изменения напряжения источников питания, а также параметров транзи­сторов и деталей схемы вследствие их старения, колебаний ок­ружающей температуры вызывают медленные изменения токов, которые через цепи гальванической связи передаются на выход усилителя и приводят к изменениям выходного напряжения.
Особенно вредными оказываются изменения токов в пер­вых каскадах, так как они усиливаются последующими. В ре­зультате этого в отсутствие входного сигнала выходное напря­жение УПТ колеблется около некоторого среднего значения. Это явление, называемое дрейфом нуля УПТ, является вредным, так как возникающее выходное напряжение невозможно отли­чить от полезных сигналов. Дрейф нуля оценивают в единицах напряжения на время (микровольт в час). Отношение выходного напряжения при отсутствии сигнала на входе к коэффициенту усиления называют приведенным напряжением дрейфа:
U
U
= .
вхдр
выхдр
k
Величина приведенного ко входу напряжения дрейфа ог­раничивает минимально различимый входной сигнал. Напряже­ние дрейфа определяет чувствительность усилителя. Если же напряжение дрейфа на входе усилителя окажется того же поряд­ка, что и напряжение сигнала, или даже больше, то уровень ис­кажений усилителя достигнет недопустимой величины.
Для уменьшения дрейфа нуля стабилизируют источники питания УПТ, вводят отрицательную обратную связь, а также применяют мостовые балансные схемы УПТ (рисунок 22).
-67-
Рисунок 22 - Мостовая балансная схема УПТ
к
1
к
2
к
1
к
2
к
2
1
к
к
Данная схема выполнена в виде моста, двумя плечами ко­торого являются внутренние сопротивления транзисторов VT1
и VT2 (вместе с соответствующей частью резистора 0R и рези­стором эR ). К одной диагонали моста подключен источник пи- тания
E
, а к другойвнешняя нагрузка нR , с которой снима-
ется выходное напряжение. Входной сигнал постоянного или медленно изменяющегося тока прикладывается к базам обоих транзисторов. Если плечи моста симметричны (транзисторы
идентичны,
R
=
R
) и 0=
U , то начальные токи покоя
вх
транзисторов одинаковы. При этом напряжения на коллекторах
U
и
U
относительно заземленной точки схемы также рав­ны, поэтому разность потенциалов между коллекторами, а сле­довательно и на нагрузке нR равна нулю. Изменение напряже­ния питания, температуры или воздействие какого-либо другого
дестабилизирующего фактора вызывают равные приращения начальных токов транзисторов, что обусловливает равные при-
ращения напряжений на коллекторах
-68-
UU =
. Однако ба-
ланс моста при этом сохраняется и напряжение на нагрузке (на­пряжение дрейфа) равно нулю. При наличии входного сигнала приращения коллекторных токов, а следовательно, и напряже­нии на коллекторах будут равны по величине, но противопо­ложны по направлению, что приводит к разбалансировке моста и появлению на нагрузке разности потенциалов, за счет которой
в резисторе нR протекает ток усиленного сигнала. Полной сим­метрии плеч в реальной схеме достичь невозможно, что обу-
словливает наличие небольшого напряжения дрейфа. Для по­вышения стабильности балансного УПТ вводят переменный ре-
зистор 0R , с помощью которого поддерживается большее по­стоянство потенциала эмиттеров при изменении токов транзи-
сторов. Значение этого резистора невелико, обычно
0
÷ . Вместо отдельных резисторов в цепях
RR )05,001,0(
э
эмиттеров транзисторов на практике применяют один общий резистор эR . Он обусловливает отрицательную связь лишь по
токам покоя обоих транзисторов, что выгодно с точки зрения стабилизации параметров УПТ и снижения дрейфа нуля.
При воздействии входного сигнала приращения эмиттер-
ных токов, протекающих через резистор эR равны по величине, но противоположны по направлению (т.е.
II = ). Следо-
21 ээ
вательно, отрицательная обратная связь по току, полезного сиг­нала, поддерживается лишь небольшим сопротивлением 0R .
Значительное снижение дрейфа нуля достигается в балансных УПТ, выполненных в виде интегральных микросхем. Поскольку транзисторы в интегральной схеме изготовляют в течение одно­го технологического цикла и в одних и тех же условиях, их па­раметры почти идеально идентичны. Кроме того, поскольку транзисторы расположены очень близко круг к другу в одной кремниевой пластинке, рабочая температура этих приборов одинакова.
-69-
8 Электронные генераторы
β
Генераторами называются автоколебательные системы, в которых энергия источника постоянного тока преобразуется энергию незатухающих электрических сигналов переменного тока, частоты и мощности.
В зависимости от формы колебаний различают автогенера­торы синусоидальных и импульсных (релаксационных) колеба­ний.
Автогенераторы (генераторы с самовозбуждением) ис­пользуются в качестве возбудителей колебаний требуемых час­тот, т. е. задающих генераторов. Получаемые от них колебания поступают затем в последующие каскады с целью усиления или умножения частоты. Они находят широкое применение в радио­передающих и радиоприемных устройствах, в ЭВМ, в измери­тельной технике, в автоматике и телемеханике и т. д. Любой усилитель может быть превращен в автогенератор, если его ох­ватить положительной обратной связью и обеспечить выполне-
ние условия 1 связи.
Высокочастотные автогенераторы, работающие в диапазо­не частот от 100 кГц до 100 МГц, выполненные на основе схемы резонансного усилителя, часто называются генераторами LC - типа. Низкочастотные автогенераторы, работающие в диапазо­не от 0,01Гц до 100 кГц, построенные на основе схемы усилите­ля на резисторах, называются генераторами RC - типа.
Колебательный контур.
В электронной аппаратуре часто появляется необходи­мость использования колебательных контуров.
Колебательным контуром называется замкнутая элек- трическая цепь, состоящая из индуктивности L и емкости С. Контур является идеальным, если в нем отсутствуют потери
k , где β- коэффициент передачи цепи обратной
-70-
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]