
- •5.1 Структурная схема усилительного тракта с однопетлевой обратной связью
- •5.2 Правила определения значений исходных параметров усилительных трактов и петлевой передачи в схемах с обратной связью
- •5.3. Влияние обратной связи на параметры и характеристики усилительного тракта
- •5.4 Стабилизирующее влияние отрицательной обратной связи на коэффициент усиления
- •5.5 Стабилизирующее влияние отрицательной обратной связи на режимы работы на постоянном токе.
- •5.6 Линеаризующее воздействие отрицательной обратной связи на передаточные свойства нелинейных трактов.
- •5.6.1 Передаточные свойства нелинейных электрических цепей.
- •5.6.2. Анализирующее воздействие отрицательной обратной связи на сквозную передаточную характеристику.
- •5.7 Влияние обратной связи на ход амплитудно-частотной характеристики
- •5.8 Проходная проводимость и ее влияние на входные свойства усилительной схемы.
5.8 Проходная проводимость и ее влияние на входные свойства усилительной схемы.
Часто усилительный тракт в целом или отдельные его звенья организованы таким образом, что помимо однонаправленного звена K0, в него входит пассивный двухполюсникYf, связывающий входные и выходные зажимы (рис.5.13).
Подобная проводимость, связывающая выходной и входной зажимы однонаправленного усилителдьного звена K0- называется проходной проводимостью.
В однотранзисторном каскаде в качестве подобной проводимости обычно выступает емкость транзистора (СбкОЭ, ОБ, СбэОК).
Рассмотрим влияние Yfна
свойства усилительных трактов. Считаем,
чтоне
оказывает влияния на передачу сигнала
со входа на выход и на исходное значение
коэффициента усиленияK0.
В схеме (рис.5.13) при больших K0 Uвых>>UвхдвухполюсникYfнаходится
под разностью потенциалов:(инвертирующий
усилитель), т.е.
появляется токif. При
больших значенияхK0и
соответственноUвыхтокifможет иметь существенное
значение, вызывая появление дополнительной
составляющейYвх.fво
входной проводимости усилительного
тракта.
Согласно схемы (рис.5.12) видно, что в инвертирующем усилителе проходная проводимость Yfоказывает (1+K0) раз большее влияние на входную проводимость, чем если быYfбыла включена параллельно входным зажимам усилителя. Указанное влияние проходной проводимости называетсяэффектом Миллера.
Наиболее часто и сильно эффект Миллера
проявляется в схемных построениях с ОЭиОИ., когда каскады усилителя имеют
большиеK0. В
биполярных каскадах это обусловлено
емкостью перехода база-коллекторСбк.
Т.е. ко входным зажимам приводиться
емкость по величине равная:.
Следовательно ухудшается частотные
свойства усилительных каскадов. С целью
снижения влияния эффекта Миллера на
свойства усилительных каскадов, каскады
выполняют в конфигурацииОЭ-ОБ
(рис.5.13’), в которойK0 1,
но общее усиление много больше единицы.
В ряде случаев снизить влияние эффекта Миллера можно питая усилительные каскады ОЭот низкоомных источников сигнала, тогда шунтирующее влияниеСвх.fне проявляется в полной мере.
При неинвертирующемпо передаточным
свойствам усилителеK0,
(ОБ), напряжениеUвх
и Uвыхимеют согласованные
направления, значит
Следовательно в неинвертирующем
усилительном тракте при K01,
его проходная проводимостьYfоказывает на входную проводимость
воздействиеYвх.f, которое
по характеру обратно собственному. При
емкостном характереYfYвх.fбудет иметь индуктивный
характер, при резистивном - отрицательной
активной проводимости. ПриK0
1 (ОК), разность потенциаловпри K01влияние проходной проводимостиYfна входную становится пренебрежимо
малымэто объясняет
малую входную проводимость каскадовОК,приK1
большая
проходная проводимость (база-эммитер)
находиться под малой разностью потенциаловмалый сигнальный
ток.
При практической реализации каскада ОКвозникает проблема рационального питания базовой цепи транзистора (рис.5.13”)
Для обеспечения стабильности на постоянном токе делитель R1 R2должен быть низкоомным. Однако подобный делитель снижает общую входную проводимость каскадаОК.
Этого недостатка лишена схема на рис.5.14.
В подобной схеме обеспечивается низкоомность делителя на постоянном токе.(R1 R2+R3) На переменном токе, черезС3передается сигнальный выходной ток к нижним зажимамR3. Т.е. разность потенциалов наR3при условииUвых Uвхстремиться к 0ifчерезR30 и ifв формировании общей входной проводимости не участвует.