
- •Аналоговые Интегральные Схемы литература
- •Основные аналоговые функции: Усиление, сравнение, ограничение, перемножение, частотная фильтрация.
- •Интегрирующая цепь - интегральный резистор
- •Активные элементы аис
- •Входное сопротивление: .
- •Источники тока. Источники напряжения, источники опорного напряжения.
- •Лекция 8 дифференциальные каскады
- •Лекция 9 выходные усилительные каскады в зависимости от рабочей точки усиливающего транзистора различают схемы, работающие в режимах класса а, в, с:
- •Усилительные каскады являются важной составляющей частью операционных усилителей (оу), в частности, выходные усилительные каскады. Требования к выходным каскадам оу:
Лекция 9 выходные усилительные каскады в зависимости от рабочей точки усиливающего транзистора различают схемы, работающие в режимах класса а, в, с:
IK
A
C
B AB UБЭ(IБ)
А – транзисторы открыты все время;
В – рабочая точка совмещена с началом координат, транзисторы открыты в полупериоде;
С – рабочая точка смещена в область отсечки.
АБ – схема переходного класса, при помощи цепей смещения транзисторы открыты в промежуток времени при переходе сигнала через 0.
Входной синусоидальный сигнал в схемах этих классов преобразуется следующим образом:
Uвх
A
B
C
t
Усилительные каскады являются важной составляющей частью операционных усилителей (оу), в частности, выходные усилительные каскады. Требования к выходным каскадам оу:
Большой выходной ток.
Большое выходное напряжение.
Низкое выходное сопротивление.
Малая рассеиваемая мощность.
В схемах выходных каскадов необходима защита всей схемы от разрушений при коротких замыканиях выхода на любой из полюсов питания.
В основе усилительных выходных каскадов чаще всего лежат схемы эмиттерных повторителей (ЭП). Эти схемы потребляют большую мощность и усиление по току в них - всего в раз. На базе схем ЭП строятся каскады, в которых выполняются практически все перечисленные требования.
Класс А. Простые ЭП. Эти схемы отличает большая потребляемая
мощность и в режиме покоя, большие коэффициенты усиления, отсутствие
искажений (нелинейности) выходного сигнала.
вх вых
Класс Б. ЭП, не смещенный внешним источником, в котором транзистор открывается входным сигналом. Если это п-р-п –транзистор, проходит положительная полуволна,
если р-п-р - отрицательная. Для отрабатывания полного периода входного сигнала
применяется модификация ЭП: комплементарные двухтактные ЭП. Передача на
выход сигналов отпирающей полярности происходит через Т1, а запирающей –
через Т2. В этой схеме существенны нелинейные искажения при работе с сигналами,
амплитуда которых меньше или сравнима с величиной UБЭ.
Т1
U
Вх. сигнал
Вх вых
Вых.сигнал
искажение
Т2
t
Устранение нелинейностей в двухтактной схеме достигается при помощи
обеспечения начального смещения порядка 2UБЭ диодами (см. схему ниже).
Рабочая
точка этого усилителя соответствует
классу
АБ. +
Т1
В качестве р-n-р- транзистора можно использовать латеральный
транзистор или даже паразитный транзистор на подложку. вых
Для
увеличения р
используют составные транзисторы.
Т2
Вход
-
выход
вход
Для температурной стабилизации выходного каскада +
применяют эмиттерные резисторы. Номиналы резисторов
п одбирают таким образом, чтобы обеспечить нужный ток
п окоя 9UR 0.1 В 0.
К роме того, важно, что эти резисторы ограничивают ток в Т3 Т1
в ыходном каскаде в случае КЗ, если поставить сочетание
о граничивающих резисторов с транзисторами Т3, Т4, то
п
адение
напряжения на резисторах не превысит
UБЭнас.
вых
Класс
Д ля поступления на базы комплементарной пары одновре-
м енного сигнала применяют шунтирующий конденсатор С =1 мкФ Т4
Т2
Т1 вход
С
нагрузка
-
Т2
Симметричная нагрузка может увеличить еще в 2 раза коэффициент усиления.
Схемы класса С. Смещение рабочей точки в область отсечки позволяет изменить форму выходного сигнала. Используя во входной цепи дифференцирующую цепочку, на выходе получим практически импульсную форму сигнала.
вход
выход