Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Промышленная электроника. Учебное пособие
.pdf
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 другой — внешняя 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]
