
- •Конспект лекций по курсу "аналоговая схемотехника"
- •Конспект лекций по курсу "аналоговая схемотехника"
- •1. Аналоговые ключи и коммутаторы
- •1.1. Ключ на полевом транзисторе с управляющим p-n - переходом
- •1.2. Аналоговые ключи на кмоп – транзисторах
- •1.3. Диодный коммутатор
- •1.4. Мультиплексоры аналоговых сигналов
- •1.5. Аналоговые коммутаторы на базе операционного усилителя
- •1.6. Контрольные вопросы
- •2. Компараторы сигналов
- •2.1. Простейшие компараторы
- •2.2. Компаратор с пос (триггер Шмидта)
- •2.3. Ограничение выходного напряжения
- •2.4. Компаратор с окном
- •2.5. Интегральные схемы компараторов
- •2.6. Контрольные вопросы
- •3. Схемы для измерительных систем
- •3.1. Схемы выборки - хранения
- •3.2. Точный выпрямитель
- •3.3. Увеличение выходного тока оу
- •3.4. Источники тока на оу
- •3.5. Источник тока на интегральной микросхеме lm117
- •3.6. Контрольные вопросы
- •4. Источники питания
- •4.1. Структурная схема источника питания
- •4.2. Стабилизаторы напряжения
- •4.3. Параметрические стабилизаторы
- •Контрольные вопросы
- •5. Компенсационные стабилизаторы с непрерывным регулированием
- •5.1. Общие положения
- •5.2. Работа компенсационного стабилизатора непрерывного действия
- •5.3. Составной транзистор
- •5.4. Расчет компенсационного стабилизатора напряжений непрерывного действия
- •5.5. Ограничение выходного тока стабилизатора
- •5.6. Контрольные вопросы
- •6. Схемы стабилизаторов компенсационного типа на интегральных схемах
- •6.1. Трехвыводные схемы стабилизаторов
- •6.2. Увеличение выходного тока стабилизатора.
- •6.3. Некоторые схемы стабилизаторов на интегральных схемах
- •Контрольные вопросы
- •Модуль № 2
- •7. Импульсные стабилизаторы
- •7.1. Общие положения
- •7.2. Вторичные импульсные стабилизаторы
- •7.3. Понижающий импульсный стабилизатор
- •7.4. Повышающий импульсный стабилизатор
- •7.5. Первичные импульсные стабилизаторы
- •7.6. Контрольные вопросы
- •8. Цифро-аналоговые преобразователи
- •8.1. Классификация цап
- •8.2. Последовательный цап с широтно-импульсной модуляцией
- •8.3. Последовательный цап на переключаемых конденсаторах
- •8.5. Цап на основе матрицы типа r – 2r
- •8.6. Построение цап с электронными ключами
- •8.7. Интерфейсы цап
- •8.8. Цап с последовательным интерфейсом входных данных
- •8.9. Цап с параллельным интерфейсом входных данных
- •Контрольные вопросы
- •9. Аналого-цифровые преобразователи
- •9.1. Общие сведения
- •9.2. Параллельные ацп
- •9.3. Последовательно – параллельный ацп
- •9.4. Ацп последовательного приближения
- •Интегрирующий ацп
- •9.6. Преобразователь напряжения - частота
- •9.7. Контрольные вопросы
- •10. Интерфейсы ацп
- •10.1. Способы организации ввода данных ацп в вычислительных системах
- •10.2. Ацп с параллельным интерфейсом выходных данных
- •10.3. Ацп с последовательным интерфейсом выходных данных
- •10.4. Системы ввода аналоговых сигналов и микроконверторы
- •10.5. Контрольные вопросы
- •11. Генераторы сигналов на оу
- •11.2. Генераторы колебаний прямоугольной формы
- •11.2. Генератор сигналов треугольной формы
- •11.3. Генератор синусоидальных сигналов с мостом Вина
- •11.4. Контрольные вопросы
- •Список использованной литературы
5.3. Составной транзистор
Составной
транзистор используют для повышения
коэффициента передачи по току
транзисторов. Это часто необходимо для
схем, работающих с большими токами: в
усилителях мощности или стабилизаторах
тока. В этих схемах используются мощные
транзисторы, у которых коэффициент
передачи по току не большие. Составные
транзисторы также используются для
повышения входного сопротивления. Схема
составного транзистора показана на
рис.5.3. Данную схему можно рассматривать
как новыйn-p-nтранзистор относительно выводов б
(база), э (эмиттер), к (коллектор). Параметры
составного транзистора следующие:
= 1 2,
rбэ= 2rбэ1= 2(UT/Iк),
rкэ= (2/3)rкэ2,
где 1 и 2– коэффициенты передачи транзистораVT1 иVT2 соответственно,- коэффициент передачи по току составного транзистора,Iк– коллекторный ток составного транзистора,rкэ2– сопротивление коллектор-эмиттер транзистораVT2.
Для увеличения быстродействия составного транзистора между базой и эмиттером VT2 подключают сопротивлениеR. Это необходимо для того, чтобы транзисторVT2 быстрее закрывался, т.к. транзисторVT1 не может быстро его закрыть. Величину резистора выбирают так, чтобы падение напряжение на нем при закрытых транзисторах за счет токов утечки не превышало напряжение отпирания транзистора. С другой стороны через него должен протекать малый ток по сравнению с током базыVT2, чтобы обеспечить высокий коэффициент передачи по току. Обычно сопротивлениеRсоставляет несколько сотен Ом в мощном составном транзисторе и несколько тысяч Ом в транзисторе малой мощности. Промышленность выпускает микросхемы составных транзисторов, включающие в себя и сопротивленияR.
Для получения составного транзистора p-n-p– типа используют комплементарную схему составного транзистора. Такая схема показана на рис.5.2. Параметры схемы следующие:
= 1 2,
rбэ= 2rбэ1= 2(UT/Iк),
rкэ= (1/2)rкэ2.
5.4. Расчет компенсационного стабилизатора напряжений непрерывного действия
Необходимо разработать источник положительного питания, схема которого приведена на рис.5.2 с следующими исходными данными: Uвых= 9 В,Iвых= 1 А,Uвх min= 13 В,Uвх max = 18 В.
1) Выбираем тип ОУ. Напряжение положительного питания ОУ должно быть больше максимального значения входного напряжения. Выходной ток ОУ должен быть больше тока базы составного транзистора, т.е. тока Iб vт2. Для этого может быть использован ОУ типаА741.
Выбираем стабилитрон на напряжение стабилизации, близкое к 6 В, т.к. в окрестности этого значения стабилитрон мало чувствителен к изменениям тока и температуры. Из справочника (см. приложение А) выбираем стабилитрон типа 1N4734cUст= 5,9 B. Выберем ток стабилизацииIст,равным 10 мА, т.к. при этом токе температурный коэффициент стабилитрона имеет минимальное значение. Теперь можем найти величину сопротивленияR4= (Uвых–Uст)/Iст= (9В – 5,9В)/10мА = 0.31 кОм.
Определим величины сопротивлений делителя напряжения R1иR2.. Ток делителя напряжения должен быть намного больше входного тока ОУ и величины сопротивленийR1иR2должны быть достаточно малыми, чтобы не создавать существенного напряжения шума. Входной ток ОУА741 равен 0,5 мкА. Выберем токIR1= 0,1 мА.
R2=Uст /IR1= 5,9В/ 0,1мА = 59 кОм,
R1= (Uвых–Uст) /IR1= (9В – 5,9В) / 0,1мА = 31 кОм.
Найдем значение резистора R3. РезисторR3 должен обеспечить необходимый базовый ток для транзистораVT2 при минимальном входном напряжении. Для его расчета необходимо знать ток базы транзистораVT2. Для этого подберем транзисторыVT1 иVT2.
Транзистор VT1 выбирается исходя из максимального тока проходного транзистора и рассеиваемой им мощности. Максимальный ток транзистора равен номинальному току стабилизатора, в нашем случае 1А. Мощность, рассеиваемую транзистором, можно определить по формуле
Pvт1=UкэIк= (Uвх max–Uвых)Iвых= (18 В – 9 В)/ 1 А = 9 Вт.
При выборе транзистора необходимо учитывать, что схемы защиты стабилизатора обычно ограничивают ток приблизительно на уровне 1,4Iвых. Кроме того, для надежной работы транзистора нельзя допускать его работу при близких к максимальным значениям параметров. Транзистор должен работать со значениями параметров хотя бы на 20% меньше максимальных. По справочнику (приложение В) выбираем тип транзистораVT1. Например,2N5191. Параметры транзистора следующие:Uкэ = 60 В,Iк max = 4A,= 100,Pрасс = 40 Вт,Uбэ вкл = 0,8 В.
Ток базы транзистора VT1 равенIб vт1 =Iвых /= 1А / 100 = 0,01A= 10 мА.
При коротком замыкании выхода максимальное напряжение Uкэ транзистора VT2 будет равно приблизительно 18 В. Ток коллектора 10 мА. Рассеиваемая мощность незначительная. Поэтому в качестве транзистораVT2 можно выбрать транзистор малой мощности, например, КТ375А или его зарубежный аналог 2N3904. У негоUкэ max= 60B,Iк max = 100 мА,Uбэ вкл = 0,7 В, а= 50. Отсюда находим ток базы транзистораVT2
Iб vт2 =Iк vт2 /vт2= 10 мА / 50 = 0.2 мА.
Теперь можем найти величину резистора R3.
|
|
Значение выходного тока ОУ выбирается таким, что бы он был больше тока базы VT2 и меньше максимального тока ОУ:Iб vт2 <Iоу <Iоу max. Максимальный выходной ток ОУА741 равен 10 мА. ВыберемIоу= 1 мА. И окончательно
R3 = (13 В – 9 В – 0,8 В – 0,7 В) / (0,2 мА + 1 мА) = 2,5 В / 1,2 мА = 2,08 кОм .
Теперь проверим, может ли ОУ дать необходимый ток при максимальном входном напряжении
Iоу=IR3 max–Iб vт2= [Uвх max– (Uвых +Uбэ vт1+Uбэ vт2)] /R3 –Iб vт2=
= (18 В – 9 В – 0,8 В – 0,7В) / 2,08 кОм – 0,2мА = 3,6 мА – 0,2 мА = 3,4 мА. Это значение меньше максимального выходного тока ОУ и вполне нас устраивает.
5) Найдем изменение выходного напряжения стабилизатора при максимальном изменении входного напряжения:
-
.
Здесь rкэ=vт2rкэ vт1=150(120 В /Iк vт1) = 150 (120 В / 1А) = 18 кОм – сопротивление коллектор-эмиттер составного транзистора.Rн =Uвых/Iвых max = 9 В / 1 А =9 Ом. Ад = 20000 – минимальное значение коэффициента усиления ОУ.Uвх =Uвх max–Uвх min=18 В – 13 В = 5 В.
Uвых= [9 Ом5 В(31 кОм +59 кОм)]/(18 кОм2000059кОм) = 0,2 мкВ.
Изменение выходного напряжения при изменении тока от 0 до номинального значения 1А найдем из формулы
-
.