русс | укр

Языки программирования

ПаскальСиАссемблерJavaMatlabPhpHtmlJavaScriptCSSC#DelphiТурбо Пролог

Компьютерные сетиСистемное программное обеспечениеИнформационные технологииПрограммирование

Все о программировании


Linux Unix Алгоритмические языки Аналоговые и гибридные вычислительные устройства Архитектура микроконтроллеров Введение в разработку распределенных информационных систем Введение в численные методы Дискретная математика Информационное обслуживание пользователей Информация и моделирование в управлении производством Компьютерная графика Математическое и компьютерное моделирование Моделирование Нейрокомпьютеры Проектирование программ диагностики компьютерных систем и сетей Проектирование системных программ Системы счисления Теория статистики Теория оптимизации Уроки AutoCAD 3D Уроки базы данных Access Уроки Orcad Цифровые автоматы Шпаргалки по компьютеру Шпаргалки по программированию Экспертные системы Элементы теории информации

Схема типового усилителя на биполярном транзисторе с ОЭ


Дата добавления: 2015-08-14; просмотров: 1182; Нарушение авторских прав


Схема типового резисторного усилителя на биполярном транзисторе приведена на рис. 7 и отличается от схемы простейшего усилителя рис.4 главным образом в двух отношениях.

Во-первых, в предыдущей схеме для обеспечения активного режима транзистора был включен отдельный источник ЭДС ЕБ0, что неудобно и энергетически невыгодно.

В рассматриваемой схеме необходимое постоянное напряжение на первом переходе транзистора (напряжение смещения) создается за счет наличия делителя напряжения и включения резистора в цепь тока эмиттера. Действительно, как видно из схемы, через делитель течет постоянный ток, который можно найти из закона Ома: .

 

Рис.7. Схема типового резисторного усилителя

 

Напряжение на базе транзистора , равное разности потенциалов между базой и эмиттером, теперь определяется так:

(11)

В отсутствии сигнала на входе усилителя ток эмиттера, равный сумме токов коллектора и базы , постоянен, напряжение на базе тоже постоянно и из (11) равно . Это напряжение определяет рабочую точку транзистора в состоянии покоя и может обеспечить нужный активный режим за счет разности двух постоянных напряжений.

При поступлении на вход сигнала появляются переменные составляющие токов эмиттера, коллектора и базы, вызванныесигналом, причем . Теперь напряжение на базе из (11) равно

(12)

Так как, согласно характеристикам транзистора при увеличении напряжения на базе токи базы и коллектора тоже увеличиваются (то есть ток эмиттера увеличивается), то из (12) следует, что на базу транзистора поступает разность между напряжением сигнала и падением напряжения переменной составляющей тока эмиттера на резисторе , а именно, .

Это уменьшение переменной составляющей напряжения на первом переходе транзистора по сравнению с входным сигналом возникает за счет включения резистора .



Как видно из схемы, резистор включен в две цепи тока усилителя – во входную цепь (цепь базы) и выходную цепь (цепь коллектора), то есть этот резистор обеспечивает связь между входной и выходной цепями усилителя.

Существование связи между выходом и входом усилителя называют обратной связью. Если в результате обратной связи напряжение на базе транзистора уменьшается (как это произошло в рассматриваемой схеме), то обратную связь называют отрицательной. Очевидно, отрицательная обратная связь в усилителях всегда уменьшает выходное напряжение, а значит, и коэффициент усиления. Это нежелательный эффект.

Чтобы исключить уменьшение коэффициента усиления, параллельно резистору ставят конденсатор . Если выбрать емкость конденсатора так, что его сопротивление на нижней границе полосы усиления будет много меньше , то есть , то падения напряжения переменной составляющей тока эмиттера на параллельном соединении и практически не будет. Напряжение на базе из (12) при этом будет равно

Теперь весь сигнал поступает на базу транзистора и коэффициент усиления схемы не уменьшается. Таким образом, подключение конденсатора устраняет отрицательную обратную связь по переменной составляющей в полосе усиления.

Во-вторых, в схеме типового усилителя выходное напряжение снимается не с транзистора. Дело в том, что на выходе усилителя схемы рис.7, кроме переменной составляющей напряжения, существует постоянная составляющая, равная, как это следует из (4), . Она не содержит информации о сигнале, а во многих случаях является еще и вредной.

Действительно, если рассматриваемый усилитель является первым каскадом многокаскадного усилителя и напряжение с его выхода поступает на вход второго аналогичного усилителя непосредственно, то наличие постоянной составляющей на выходе первого нарушит режим работы второго каскада.

Для исключения этого влияния на выходе первого усилителя ставят фильтр высоких частот, не пропускающий постоянную составляющую. Например, включение так называемого разделительного конденсатора , показанного на рис.7, образует вместе с сопротивлением нагрузки простейший фильтр высоких частот. Этот фильтр не пропускает постоянную составляющую выходного напряжения на вход последующего усилителя, поэтому напряжение на выходе усилителя рис.7 уже не имеет постоянной составляющей. Однако, поскольку коэффициент передачи фильтра на низких частотах – малая величина – его присутствие на выходе усилителя приводит к уменьшению коэффициента усиления на низких частотах и определяет низкочастотную границу полосы усиления.

Таким образом, с учетом паразитных емкостей и в присутствии разделительного конденсатора типовой усилитель будет иметь АЧХ, показанную на рис. 2 б). Значит, схема рис.7 является усилителем напряжения низкой частоты. Верхняя граница полосы такого усилителя определяется паразитными емкостями схемы, входной емкостью нагрузки С, сопротивлением нагрузки и не может быть рассчитана. Поэтому максимальный коэффициент усиления и полоса усилителя определяются из экспериментально снятой амплитудно-частотной характеристики (АЧХ).

Контрольные вопросы

  1. Что представляет собой схема простейшего усилителя и в чем заключается механизм усиления напряжения?
  2. Основные параметры усилителей и классификация усилителей.
  3. Как выглядят характеристики транзистора при его включении с ОЭ и в каких режимах может работать транзистор в схеме?
  4. В чем состоит и что дает физический метод анализа схемы простейшего усилителя?
  5. Что использует, в чем состоит и что дает графический метод анализа схемы простейшего усилителя?
  6. Что использует, в чем состоит и что дает графоаналитический метод анализа простейшего усилителя?
  7. Как обеспечивается активный режим работы транзистора в схеме типового усилителя?
  8. Почему появляется отрицательная обратная связь в схеме типового усилителя и как она изменяет коэффициент усиления?
  9. Какова роль конденсатора в схеме усилителя?
  10. Какова роль фильтра в схеме усилителя?


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Графоаналитический метод анализа усилителя | Методические указания


Карта сайта Карта сайта укр


Уроки php mysql Программирование

Онлайн система счисления Калькулятор онлайн обычный Инженерный калькулятор онлайн Замена русских букв на английские для вебмастеров Замена русских букв на английские

Аппаратное и программное обеспечение Графика и компьютерная сфера Интегрированная геоинформационная система Интернет Компьютер Комплектующие компьютера Лекции Методы и средства измерений неэлектрических величин Обслуживание компьютерных и периферийных устройств Операционные системы Параллельное программирование Проектирование электронных средств Периферийные устройства Полезные ресурсы для программистов Программы для программистов Статьи для программистов Cтруктура и организация данных


 


Не нашли то, что искали? Google вам в помощь!

 
 

© life-prog.ru При использовании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.

Генерация страницы за: 0.286 сек.