
- •Министерство образования и науки украины
- •Список основных сокращений
- •Введение
- •1. Электрические сигналы
- •1.1. Термины и определения
- •1.2. Спектр сигнала
- •1.3. Параметры импульсов и импульсных последовательностей
- •Контрольные вопросы
- •2. Прохождение сигнала через линейные электрические цепи
- •2.1. Электрические цепи
- •2.2. Частотно-независимый делитель напряжения
- •2.3. Интегрирующие линейные цепи
- •2.4. Дифференцирующие линейные цепи
- •2.5. Полосовые фильтры
- •Контрольные вопросы
- •3. Электронные усилители
- •3.1. Классификация и основные параметры усилителей
- •3.2. Усилительный каскад с общим эмиттером
- •3.3. Усилительный каскад с общим коллектором
- •3.4. Усилительный каскад с общей базой
- •3.5. Усилительные каскады на моп – транзисторах
- •3.6. Усилительные каскады на двух транзисторах
- •3.6.1. Каскадный усилитель
- •3.6.2. Дифференциальные усилители. Принцип действия и основные параметры
- •3.6.3. Типы дифференциальных усилителей
- •Контрольные вопросы
- •4. Электронные ключи
- •4.1. Общие характеристики нелинейных ключевых цепей
- •4.2. Диодные ключи
- •4.3. Ключи на биполярных транзисторах
- •4.4. Ключи на моп−транзисторах
- •4.5. Переключатель тока
- •4.6. Способы повышения быстродействия транзисторных ключей
- •4.7. Ключи на тиристорах
- •4.8. Аналоговые ключи
- •Контрольные вопросы
- •5. Триггеры
- •5.1. Общие сведения
- •5.2. Триггеры на транзисторах
- •Контрольные вопросы
- •6. Генераторы электрических сигналов
- •6.1. Общие характеристики и принципы построения генераторов импульсных сигналов
- •6.2. Мультивибраторы
- •6.3. Ждущие генераторы прямоугольных импульсов (одновибраторы)
- •6.4. Блокинг-генераторы
- •6.5. Генераторы пилообразных импульсов
- •6.6. Импульсные генераторы и формирователи на приборах с отрицательным сопротивлением
- •6.7. Генераторы и формирователи на триодных тиристорах
- •Контрольные вопросы
- •Список литературы
- •Содержание
- •Електронні елементи автоматики
3.6. Усилительные каскады на двух транзисторах
3.6.1. Каскадный усилитель
К усилительным каскадам на двух транзисторах принято относить каскадный усилитель и дифференциальный усилитель. Первый принято использовать там, где схема усилителя ОЭ не удовлетворяет по своим частотным свойствам. В усилителе (рис. 3.22, а) выход связан со входом через емкость коллекторного перехода транзистора СК, что приводит к увеличению входной емкости каскада до значения
,
(3.92)
где Ки ≈ αRK/RЭ − коэффициент усиления каскада по напряжению. Это ограничивает верхнюю граничную частоту ωВ и может привести к самовозбуждению каскада на высоких частотах.
Рисунок 3.22 – Усилительный каскад на двух транзисторах:
Для уменьшения влияния емкости СК на частотные характеристики каскада ОЭ применяется каскадная схема ОЭ-ОБ (рис. 3.22, б). Здесь транзистор Т1 включен по схеме ОЭ, а транзистор Т2 − по схеме ОБ (потенциал базы транзистора Т2 зафиксирован источником Е). Нагрузкой транзистора Т1 является малое входное сопротивление транзистора Т2
.
(3.93)
При этом транзистор Т1 работает в режиме, практически близко к короткому замыканию коллекторной цепи, и его коэффициент усиления очень мал:
.
(3.94)
Благодаря этому практически исключается связь между коллектором транзистора Т1 и его базой через емкость СК1 и значительно снижается влияние емкости СК1 на граничную частоту ωВ.
Емкость СК2 через источник Е соединена с общей шиной. Поэтому обратная связь между выходом и входом каскадной схемы практически отсутствует, что резко снижает опасность самовозбуждения усилителя.
Верхняя граничная частота каскадной схемы без учета частотной зависимости коэффициентов передачи тока α1 и α2 определяется, как и для каскада ОБ, емкостью СК2 и сопротивлением RК (постоянной времени RК СК2) и значительно больше, чем в каскаде ОЭ, где постоянная времени за счет емкости СК при большем внутреннем сопротивлении источника сигнала RГ достигает значения СК (0+1)RК.
Коэффициент передачи тока каскадной схемы:
.
(3.95)
Из (3.95) видно, что коэффициент передачи тока в каскадной схеме мало отличается от коэффициента передачи тока α1 транзистора Т1. Следовательно, коэффициент усиления и входное сопротивление будут такими же, как и в каскаде ОЭ. Таким образом, каскадная схeмa ОЭ-ОБ, обладая такими же усилительными свойствами, как и каскад ОЭ, имеет более широкую полосу пропускания (как каскад ОБ) и в значительно меньшей степени подвержена самовозбуждению. Благодаря таким свойствам каскадная схема ОЭ-ОБ находит широкое применение в широкополосных и резонансных усилителях и в дифференциальных усилителях для получения большего усиления и хороших частотных свойств.
На рис. 3.22, в приведена каскадная схема ОК-ОБ. Она применяется в составе АИС тогда, когда постоянный уровень выходного напряжения должен быть ниже уровня входного напряжения для обеспечения непосредственной вязи с последующими каскадами. Транзистор Т1 включен по схеме ОК, а транзистор Т2 − по схеме ОБ. Включение Т2 по схеме ОБ позволяет исключить обратную связь через емкость СК2 между выходом и входом усилителя, что расширяет полосу пропускания и препятствует самовозбуждению. Транзистор Т1, включенный по схеме ОК, обеспечивает большое входное сопротивление.
Коэффициент усиления каскадной схемы, считая коэффициент передачи каскада ОК близким к единице, описывается выражением:
.
(3.96)
Учитывая, что RГ = RВЫХ.1 =rЭ1 + rБ1(1−α1) и RВХ.2 = rЭ2 + rБ2(1−α2) и считая параметры транзисторов одинаковыми, можно записать
.
(3.97)
Таким образом, усиление каскадной схемы близко к усилению каскада ОЭ. Для получения большего усиления, вместо коллекторной нагрузки RK включают стабилизатор тока. Каскадная схема ОК-ОБ применяется во входных дифференциальных каскадах операционных усилителей.