1. Стабильность рабочей точки биполярных транзисторов
2. Приращение тока коллектора Iк
3. Условия стабильности работы усилительных каскадов
1.2.4 Стабильность рабочей точки
Разброс параметров транзисторов одной серии значительно затрудняет проектирование стабильных усилительных устройств. Кроме того, параметры биполярных транзисторов сильно зависят от внешних факторов: изменения температуры, радиационного воздействия. Все это приводит к смещению рабочей точки на ВАХ.
Качество температурной стабилизации схемы определяется выбором положения исходной рабочей точки и ее стабильностью при изменении температуры. На положение рабочей точки при увеличении температуры сильное влияние оказывают: обратный ток коллекторного перехода , который возрастает; напряжение , которое уменьшается; коэффициент передачи тока базы, который также возрастает.
Поэтому температурную нестабильность схемы можно оценить полным приращением тока коллектора по формулам
(2.3)
(2.4)
Исходя из (2.14), запишем
(2.5)
Подставив в (2.15) значение приращения тока базы , получим уравнение
(2.6)
где – коэффициент токораспределения;
решив которое относительно найдем
(2.7)
Величину называют коэффициентом температурной нестабильности.
Коэффициент температурной нестабильности показывает, во сколько раз изменение тока покоя больше в данном каскаде, чем в идеальном стабилизированном устройстве. Чем меньше S, тем стабильнее усилительный каскад.
Учитывая, что полное приращение коллекторного тока с учетом коэффициента нестабильности будет равно
(2.8)
Формула (2.18) может быть использована для определения усилительного каскада для любой схемы включения биполярного транзистора.
Выполнив анализ коэффициента нестабильности, получим предельные значения S. При каскад будет обладать наилучшей стабильностью, а при — плохой. Таким образом, в зависимости от соотношения и значение коэффициента температурной нестабильности изменяется от до. Следовательно, для получения максимальной стабильности нужно стремиться к выполнению условия или к выполнению неравенства
(2.9)
Условие (2.9) является желательным при создании стабильных усилительных каскадов, однако уменьшение значения сопротивления ограничивается снижением входного сопротивления каскада. На практике удовлетворительные результаты получаются при , которым соответствуют 5и .
Приращение коллекторного тока за счет изменения напряжения учитывается в (2.8) слагаемым , причем , где –ТКН, являющийся отрицательной величиной, что учитывается в выражении (2.8) знаком минус перед . Это указывает на то, что с ростом температуры изменение приводит к уменьшению приращения коллекторного тока.
Изменение коллекторного тока за счет приращения коэффициента усиления транзистора по току учитывается , обычно