Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги / Стабилизация параметров транзисторных усилителей

..pdf
Скачиваний:
2
Добавлен:
12.11.2023
Размер:
17.71 Mб
Скачать

Лг Кц

Рис. 10-3. Диаграммы относительных погрешностей параметров усилительного каскада с фиксированным

смещением при

+ 20 °С.

сти , о б у с л о в л е н н ы е

и з м е н е н и я м и к о э ф ф и ц и е н т а п е р е д а ­

чи т о к а э м и т т е р а а . В м е с т е с т е м в е с ь м а з н а ч и т е л ь н ы е а б с о л ю т н ы е з н а ч е н и я и м е ю т п о г р е ш н о с т и , о б у с л о в л е н ­ н ы е к о л е б а н и я м и о б р а т н о г о т о к а к о л л е к т о р а / ко и к о л -

л екто р н о го

н а п р я ж е н и я

U K, а т а к ж е п р о и зв о д с т в е н н ы м

р азб р о со м

со п р о ти в л ен и я р е зи с т о р а R cм-

Н а вел и ч и н у п о лей

д о п у с к о в с о п р о т и в л е н и й б а з ы /'б

и эм и ттер а

гэ н а и б о л ь ш е е в л и я н и е о к а з ы в а ю т и з м е н е н и я

к о л л ек то р н о го то к а / к и п р о и зв о д с т в е н н ы й р а з б р о с п а ­

р ам етр о в тр а н зи с то р о в . В л и я н и е

к о л е б а н и й к о л л е к т о р ­

ного н а п р я ж е н и я UK п р о я в л я е т с я

с р а в н и т е л ь н о с л а б о .

Рис. 10-5. Диаграммы относительных погрешностей параметров уси лителыюго каскада с последовательной ООС.

----------- при *1=+20сС ;------------ при *а=-Н70*С.

Н е с т а б и л ь н о с т ь в х о д н о го с о п р о т и в л е н и я к а с к а д а Z BX.g р а с с м а т р и в а е м о г о ти п а в о сн о в н о м з а в и с и т о т п о г р е ш н о ­ стей , о б у с л о в л е н н ы х и зм е н е н и я м и к о э ф ф и ц и е н т а п е р е д а ­ чи т о к а э м и т т е р а т р а н з и с т о р а а и с о п р о т и в л е н и я э м и т т е ­ р а г0. И зм е н е н и я с о п р о т и в л е н и я б а з ы г§ н а в е л и ч и н у с у м м а р н о й п о гр е ш н о с ти в х о д н о го с о п р о ти в л е н и я , в л и я ю т

в м ен ьш ей степ ен и .

 

 

 

 

 

О п р е д е л я ю щ и м и

д л я

с т а б и л ь н о с т и к о э ф ф и ц и е н т а

у с и л е н и я к а с к а д а

по

н а п р я ж е н и ю

Киэ я в л я ю т с я п о г р е ш ­

ности ,

о б у с л о в л е н н ы е

и зм е н е н и я м и вх о д н о го с о п р о т и в ­

л е н и я

Z вх.э

и

-ко эф ф и ц и ен та

п е р е д а ч и

т о к а

э м и т ­

т е р а а.

 

 

 

 

 

 

 

 

В к а с к а д е с п а р а л л е л ь н о й О О С н а п о с то я н н о м и п е ­

р ем ен н о м то к е, к а к это с л е д у е т и з рис. 10-4,

о п р е д е л я ю ­

щ ее в л и я н и е

н а

вел и ч и н у

р а з б р о с а к о л л е к т о р н о г о

т о к а

т р а н з и с т о р а п ри п р и н я ты х д о п у с к а х н а с о п р о т и в л е н и я 312

р е з и с т о р о в (.см. т а б л . 10-8) о к а з ы в а ю т т о ч н о с т ь у с т а н о в ­ л е н и я в ы б р а н н о г о р а б о ч е г о р е ж и м а н а п о с то я н н о м т о ­ к е Si, а т а к ж е п о г р е ш н о с т и , о б у с л о в л е н н ы е и зм е н е н и я м и о б р а т н о г о т о к а к о л л е к т о р а / ко и п р о и зв о д с т в е н н ы м р а з ­ б р о с о м с о п р о т и в л е н и я р е з и с т о р а R " 0.с- П о г р е ш н о с т и , о б у с л о в л е н н ы е и зм е н е н и я м и к о э ф ф и ц и е н т а п е р е д а ч и т о к а э м и т т е р а а , п р о и з в о д с т в е н н ы м р а з б р о с о м с о п р о т и в л е н и я р е з и с т о р а R» и к о л е б а н и я м и к о л л е к т о р н о г о н а п р я ж е н и я U K, с к а з ы в а ю т с я с л а б е е .

Н а в е л и ч и н у п о л я д о п у с к а с о п р о т и в л е н и я э м и т т е р а гэ н а и б о л ь ш е е в л и я н и е о к а з ы в а ю т и зм е н е н и я т о к а к о л ­ л е к т о р а / ю п р о и з в о д с т в е н н ы й р а з б р о с п а р а м е т р о в т р а н ­ з и с т о р о в и к о л е б а н и я т е м п е р а т у р ы о к р у ж а ю щ е й с р е ­ д ы t.

С о п р о т и в л е н и е б а з ы tq и м е е т п р и м е р н о и д ен ти ч н у ю з а в и с и м о с т ь о т / к и п р о и з в о д с т в е н н о г о р а з б р о с а п а р а м е ­ т р о в т р а н з и с т о р а , о д н а к о в р а с с м а т р и в а е м о м с л у ч а е м о ж н о п р е н е б р е ч ь п о г р е ш н о с т ь ю , о б у с л о в л е н н о й к о л е ­ б а н и я м и т е м п е р а т у р ы о к р у ж а ю щ е й ср е д ы . К о л е б а н и я к о л л е к т о р н о г о н а п р я ж е н и я £/к н а в е л и ч и н у р а з б р о с а с о ­ п р о т и в л е н и я б а з ы с к а з ы в а ю т с я н е з н а ч и т е л ь н о .

К а к и в к а с к а д е с ф и к с и р о в а н н ы м с м е щ е н и е м , п ри

/ = + 2 0 ° С

о п р е д е л я ю щ е е в л и я н и е н а

н е с т а б и л ь н о с т ь

в х о д н о г о

с о п р о т и в л е н и я

о к а з ы в а ю т

п о г р е ш н о с т и 'со­

п р о т и в л е н и я э м и т т е р а г0 и к о э ф ф и ц и е н т а п е р е д а ч и то к а э м и т т е р а а . И з м е н е н и я с о п р о т и в л е н и я б а з ы го н а п о л е д о п у с к а в х о д н о г о с о п р о т и в л е н и я с у щ е с т в е н н о г о в л и я н и я н е о к а з ы в а ю т .

П р и н а г р е в е к а с к а д а д о т е м п е р а т у р ы + 7 0 ° С х а р а к ­

т е р з а в и с и м о с т и в х о д н о г о с о п р о т и в л е н и я его

о т

г0,

г$

и а с у щ е с т в е н н о н е и з м е н я е т с я .

 

 

 

Н е с т а б и л ь н о с т ь

в х о д н о г о

с о п р о т и в л е н и я

к а с к а д а

Z^bx.o.c с п а р а л л е л ь н о й О О С

н а п е р е м е н н о м т о к е

в

о с ­

н о в н о м з а в и с и т от то ч н о с ти F " у с т а н о в л е н и я в ы б р а н н о г о р а б о ч е г о р е ж и м а н а п е р е м е н н о м т о к е и и зм е н е н и й в х о д ­ н о го с о п р о т и в л е н и я к а с к а д а Z BX,0 п р и р а з о м к н у т о й ц еп и О О С . К а к э т о с л е д у е т и з р е з у л ь т а т о в р а с ч е т о в и э к с п е ­ р и м е н т о в , п а р а л л е л ь н а я О О С н а п е р е м е н н о м т о к е п р а к ­ т и ч е с к и н е в л и я е т н а с т а б и л ь н о с т ь в х о д н о го с о п р о т и в л е ­ н и я к а с к а д а .

Н е с т а б и л ь н о с т ь к о э ф ф и ц и е н т а у с и л е н и я по то к у К " ю .с п р и в ы б р а н н о й г л у б и н е О О С ( Р " = 5 ,4 ) с р а в н и ­ т е л ь н о н е в е л и к а и в о с н о в н о м о п р е д е л я е т с я и зм е н е н и я м и

к о эф ф и ц и ен та п е р е д а ч и то к а э м и т т е р а а и п о г р е ш н о с т ь ю

F ",

д о п у скаем о й

 

п ри у с т а н о в л е н и и

в ы б р а н н о г о р а б о ч е г о

р еж и м а н а п ер ем ен н о м то к е .

 

 

 

 

 

 

 

В к а с к а д е с п о с л е д о в а т е л ь н о й О О С н а п о с т о я н н о м

токе, к а к

это

с л ед у е т и з р и с .

10-5,

о п р е д е л я ю щ е е

в л и я ­

ние

н а вел и ч и н у

п о гр еш н о сти

к о л л е к т о р н о г о

т о к а

т р а н ­

зи сто р а,

к а к

и

в

р а с с м о т р е н н о м

р а н е е к а с к а д е , о к а з ы ­

в а е т п о гр еш н о сть

3%, д о п у с к а е м а я

п р и

у с т а н о в л е н и и в ы ­

б ран н ого

р а б о ч е го

р е ж и м а

н а

п о с т о я н н о м т о к е .

 

Н а р я д у

с эти м

 

в

к а с к а д е

р а с с м а т р и в а е м о г о

т и п а

с р а в ­

н и тельн о

вел и к и

п о гр е ш н о с ти , о б у с л о в л е н н ы е

и з м е н е н и я ­

ми

о б р атн о го

т о к а

к о л л е к т о р а

/ ко

и

п р о и з в о д с т в е н н ы м

р азб р о со м с о п р о ти в л е н и я р е з и с т о р а

/?3.

 

 

Р а з б р о с с о п р о ти в л е н и й э м и т т е р а и б а з ы , а т а к ж е в х о д ­ ного с о п р о ти в л ен и я к а с к а д а Z BX,э и м е е т п р и м е р н о т а к о й ж е х а р а к т е р , к а к и в к а с к а д е с п а р а л л е л ь н о й О О С п р и р а зо м к н у то й цепи. О О С н а п е р е м е н н о м т о к е .

Р а з б р о с к о э ф ф и ц и е н т а у с и л е н и я к а с к а д а п о н а п р я ­ ж ен и ю п р о я в л я е т н а и б о л ь ш у ю з а в и с и м о с т ь о т п о г р е ш ­ ностей, о б у с л о в л е н н ы х и з м е н е н и я м и к о э ф ф и ц и е н т а п е ­ р е д а ч и т о к а э м и т т е р а т р а н з и с т о р а а и в х о д н о г о с о п р о ­

ти в л ен и я к а с к а д а Z BX.э. В л и я н и е

п р о и з в о д с т в е н н о г о р а з ­

б р о са с о п р о т и в л е н и я р е з и с т о р а

с к а з ы в а е т с я в м е н ь ­

ш ей степ ен и .

 

И з в ы ш е и з л о ж е н н о г о с л е д у е т :

1. О п р е д е л е н и е т о ч н ы х п а р а м е т р о в т р а н з и с т о р о в п р и в ы б р а н н о м р а б о ч е м р е ж и м е и и с п о л ь з о в а н и е и х п р и р а с ­ ч е т а х п а р а м е т р о в и х а р а к т е р и с т и к т р а н з и с т о р н ы х у с и ­ л и т е л е й п о з в о л я ю т о б е с п е ч и т ь то ч н о с ть р а с ч е т о в , б л и з ­ ку ю к д о с т и г а е м о й д л я с о о т в е т с т в у ю щ и х п о к а з а т е л е й у с и л и т е л е й н а э л е к т р о н н ы х л а м п а х !

2 . П р и м е н е н и е м е т о д а к о с в е н н о го а н а л и з а п р и р а с ­ ч е т а х д о п у с к о в п а р а м е т р о в т р а н з и с т о р н ы х у с и л и т е л е й п о з в о л я е т о п е р и р о в а т ь с р а в н и т е л ь н о п р о с ты м и с о о тн о ­ ш е н и я м и и к о н т р о л и р о в а т ь д о с т о в е р н о с т ь р е з у л ь т а т о в , д о с т и г а е м ы х н а п р о м е ж у т о ч н ы х э т а п а х .

3. Р е з у л ь т а т ы в ы п о л н ен н ы х р а с ч е т о в и э к с п е р и м е н ­ то в х о р о ш о с о г л а с у ю т с я . Р е к о м е н д у е м ы е м е т о д ы п р о е к ­ т и р о в а н и я о т к р ы в а ю т б л а г о п р и я т н ы е в о зм о ж н о с т и д л я с о з д а н и я т р а н зи с т о р н ы х у с и л и те л е й с з а д а н н о й с т а б и л ь ­ н о стью , х а р а к т е р и з у ю щ и х с я вы со к о й э к о н о м и ч н о с т ь ю , к а к по ч и сл у п р и м е н я е м ы х э л е м е н т о в , т а к и п о т р е б о ­ в а н и я м , п р е д ъ я в л я е м ы м к их п а р а м е т р а м .

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

И з л о ж е н н ы е в м о н о г р а ф и и м ет о д ы шов-вол я ю т в ы п о л ­ н и т ь и н ж е н е р н о е п р о е к т и р о в а н и е у с и л и т е л ь н ы х у с тр о й с тв с н а п е р е д з а д а н н о й с т а б и л ь н о с т ь ю п а р а м е т р о в и х а р а к ­ т е р и с т и к п р и л ю б о й т о ч н о с т и р е а л и з а ц и и п о с т а в л е н н о й з а д а ч и . Н а б а з е у п о м я н у т ы х м е т о д о в м о гу т б ы ть с о ­ з д а н ы у с т р о й с т в а , х а р а к т е р и з у ю щ и е с я вы со к о й э к о н о ­ м и ч н о с ть ю п о ч и с л у п р и м е н я е м ы х э л е м е н т о в и п р и б о ­ р о в , п р и п р и е м л е м ы х т р е б о в а н и я х к их к а ч е с т в е н н ы м п о к а з а т е л я м .

К ч и с л у о с н о в н ы х в ы в о д о в , к о т о р ы е м о гу т б ы ть с д е ­

л а н ы н а б а з е и з л о ж е н н о г о м а т е р и а л а , о т н о с я т с я :

1. К о л и ч е с т в е н н а я и к а ч е с т в е н н а я о ц е н к а в л и я н и я

д е с т а б и л и з и р у ю щ и х ф а к т о р о в н а п а р а м е т р ы и х а р а к т е ­ р и с т и к и т р а н з и с т о р о в п о к а з ы в а е т , ч то с о в е р ш е н с т в о в а ­ н и е т е х н о л о г и и и х и з г о т о в л е н и я с п о с о б с т в у е т у л у ч ш е н и ю о т д е л ь н ы х п о к а з а т е л е й , н о н е у с т р а н я е т н е о б х о д и м о с т и с т а б и л и з а ц и и п а р а м е т р о в и зг о т о в л е н н ы х н а и х о с н о в е р а д и о т е х н и ч е с к и х у с т р о й с т в , т а к к а к п а р а м е т р ы т р а н ­ з и с т о р о в з а в и с я т о т т е м п е р а т у р ы и р а б о ч е г о р е ж и м а , и м ею т с у щ е с т в е н н ы й п р о и з в о д с т в е н н ы й р а з б р о с и п о д ­ в е р ж е н ы с т а р е н и ю .

2. В о з м о ж н о с т ь о п р е д е л е н и я т о ч н ы х з н а ч е н и й п а р а ­ м е т р о в , и с п о л ь з у е м ы х в у с и л и т е л я х т р а н з и с т о р о в п р и в ы б р а н н о м р а б о ч е м р е ж и м е , с п о с о б с т в у е т у с т р а н е ­ н и ю о д н о й и з о с н о в н ы х п р и ч и н н е д о с т а т о ч н о й т о ч н о с ти р а с ч е т а н о м и н а л о в п а р а м е т р о в и х а р а к т е р и с т и к т р а н ­ з и с т о р н ы х у с и л и т е л е й . П р и м е н е н и е к у с о ч н о -л и н е й н о й а п п р о к с и м а ц и и с о о т в е т с т в у ю щ и х х а р а к т е р и с т и к т р а н з и ­ с т о р о в п о з в о л и л о п о л у ч и т ь с р а в н и т е л ь н о п р о с т ы е ф о р ­ м у л ы , п р и г о д н ы е д л я и н ж е н е р н о й п р а к т и к и . Д а н н ы й м е ­ т о д м о ж е т б ы т ь р а с п р о с т р а н е н т а к ж е н а п о л у п р о в о д н и ­ к о в ы е п р и б о р ы д р у г и х ти п о в .

3. Н а и б о л е е о б щ и м и п о к а з а т е л я м и , х а р а к т е р и з у ю ­ щ и м и с т а б и л ь н о с т ь п а р а м е т р о в т р а н з и с т о р н ы х у с и л и т е ­ л е й , я в л я ю т с я к о э ф ф и ц и е н т р е ж и м н о й н е с т а б и л ь н о с т и s и г л у б и н а о т р и ц а т е л ь н о й о б р а т н о й с в я з и F . Н а б а з е эти х п о к а з а т е л е й м о г у т б ы т ь н а и б о л е е п р о с то о п р е д е ­

л е н ы у с л о в и я д о с т и ж е н и я з а д а н н о й

с т а б и л ь н о с т и п а ­

р а м е т р о в и х а р а к т е р и с т и к у с и л и т е л ь н ы х у с т р о й с т в п р и

о д н о в р е м е н н о м

в о зд е й с т в и и всех д е с т а б и л и з и р у ю щ и х

ф а к т о р о в .

 

 

П р акти ч ески

в а ж н ы м

я в л я е т с я

то

о б с т о я т е л ь с т в о ,

что

вы со кая с та б и л ьн о с ть

п а р а м е т р о в

и х а р а к т е р и с т и к

тр ан зи сто р н ы х

у си л и тел ей

м о ж е т

б ы т ь

д о с т и г н у т а п р и

сравн и тельн о

н еб о л ьш и х

п о т е р я х

у с и л е н и я

и

п р и е м л е ­

мы х д о п о л н и тел ьн ы х

з а т р а т а х

э н е р г и и

от

и с т о ч н и к о в

п и тан и я .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Д л я п о л у ч ен и я н а и б о л е е э к о н о м и ч н ы х р е ш е н и й

при

п р о ек ти р о в ан и и

т р а н зи с т о р н ы х

у с и л и т е л е й

т р е б у е т ­

ся

обесп ечи ть

с о гл а с о в а н н ы й

в ы б о р

р а б о ч и х

р е ж и м о в

на

п остоян н ом

и

п е р е м е н н о м то к е .

Н е о б х о д и м ы е р а с ч е т ­

ны е со о тн ош ен и я д л я н а и б о л е е р а с п р о с т р а н е н н ы х с х е м

тр ан зи сто р н ы х у с и л и те л ей

о к а з а л о с ь

в о з м о ж н ы м п о л у ­

чить

б л а г о д а р я и зы с к а н и ю м е т о д о в к о л и ч е с т в е н н о й

оценки

с т а б и л и зи р у ю щ е го

д е й с т в и я

в ы б р а н н о г о р а б о ч е ­

го р е ж и м а на п о с то я н н о м т о к е н а п а р а м е т р ы и х а р а к ­ тери сти ки у с и л и т е л ь н ы х у с т р о й с т в .

5. М е то д к о св е н н о го а н а л и з а и с с л е д у е м ы х с т р у к т у р п о зв о л я е т п р о и зв ес ти о ц е н к у о ж и д а е м о й н е с т а б и л ь н о с т и п а р а м е т р о в и х а р а к т е р и с т и к т р а н з и с т о р н ы х у с и л и т е л е й с учетом в л и я н и я н а р а з б р о с у п о м я н у т ы х п о к а з а т е л е й в ы б р ан н о го р а б о ч е г о р е ж и м а и о т р и ц а т е л ь н о й о б р а т н о й с в я зи н а п о с то я н н о м и п е р е м е н н о м т о к е . В о т л и ч и е о т м ето д о в н е п о с р е д с т в е н н о го а н а л и з а , к о т о р ы е о б ы ч н о п р и в о д я т к с л о ж н ы м у р а в н е н и я м д а ж е д л я с р а в н и т ё л ь - но п р о сты х си стем , м е т о д к о с в е н н о г о а н а л и з а п о з в о л я е т в х о д е р а с ч е т а о п е р и р о в а т ь п р о с т ы м и с о о т н о ш е н и я м и и к о н т р о л и р о в а т ь д о с т о в е р н о с т ь р е з у л ь т а т о в , д о с т и г а е ­ м ы х н а п р о м е ж у т о ч н ы х э т а п а х .

6. С т а б и л и з а ц и я р а б о ч е г о р е ж и м а п р и в о д и т к н и в е ­ л и р о в к е п о гр е ш н о с т е й , о б у с л о в л е н н ы х в л и я н и е м р а з л и ч ­ н ы х д е с т а б и л и з и р у ю щ и х ф а к т о р о в . П р и э то м с т а б и л и з и ­

р у ю щ е е д е й с т в и е

р а б о ч е г о р е ж и м а н е о д и н а к о в о

д л я

р а з л и ч н ы х в и д о в

ч а с т н ы х п о гр е ш н о с те й . Э то д е л а е т

с т а б и л и з и р о в а н н ы й у с и л и т е л ь в к а к о й -т о м е р е с х о д н ы м с- с а м о н а с т р а и в а ю щ е й с я с и стем о й а в т о м а т и ч е с к о г о р е г у ­ л и р о в а н и я .

П о э т о м у с и н те з у с и л и т е л я с з а д а н н о й с т а б и л ь н о с т ь ю ц е л е с о о б р а з н о о с у щ е с т в л я т ь и с х о д я и з у с л о в и я р а в е н с т ­ ва ч а с т н ы х п о гр е ш н о с те й .

7. Н е с м о т р я н а н а л и ч и е б о л ь ш о го ч и с л а р а з н о в и д н о ­ стей т р а н зи с т о р н ы х у с и л и те л е й , ч и сл о а н а л и з и р у е м ы х

в а р и а н т о в м о ж е т б ы ть

су щ е ств е н н о

с о к р а щ е н о ,

т а к

к а к

р е к о м е н д у е м ы е м ето д ы

с т а б и л и з а ц и и

п р и го д н ы

д л я

ш и ­

р о к о го к л а с с а у с тр о й с тв . Э то о т к р ы в а е т б л а г о п р и я т н ы е 316

в о з м о ж н о с т и д л я ф о р м а л и з а ц и и п р о ц е с с о в п р о е к т и р о ­ в а н и я т р а н з и с т о р н ы х у с и л и т е л е й п у тем с о з д а н и я н а б о р а ш а б л о н о в ( п р о г р а м м ) , п р и го д н ы х д л я р а с ч е т а о б ы ч н ы ­ м и м е т о д а м и и н а э л е к т р о н н ы х в ы ч и с л и т е л ь н ы х м а ш и ­ н а х .

Е с т е с т в е н н о , что а в т о р н е и м ел в о зм о ж н о с т и о х в а ­ т и т ь в с е р а з н о о б р а з и е в о з м о ж н ы х сх ем и c rp y ifry p . П о ­ э т о м у в к н и г е о с н о в н о е в н и м а н и е у д е л е н о и зл о ж е н и ю о с н о в н ы х м е т о д о в и п р и е м о в , п о з в о л я ю щ и х п р о е к т и ­ р о в щ и к у в к а ж д о м к о н к р е т н о м с л у ч а е р а ц и о н а л ь н о п о д х о д и т ь к п р о е к т и р о в а н и ю т р а н з и с т о р н ы х у с и л и те л е й , а в к а к о й - т о м е р е и у с т р о й с т в д р у г и х ти п о в , в ы п о л н ен ­ н ы х н а п о л у п р о в о д н и к о в ы х п р и б о р а х .

О С Н О В Н Ы Е У С Л О В Н Ы Е О Б О З Н А Ч Е Н И Я

А — обобщенный параметр, характеризующий свойства транзи­ сторного усилителя;

An, Â12, A2i, А22 — коэффициенты, определяющие наклон ста­ тических характеристик транзистора;

ak — выходной параметр радиоэлектронной цепи;

Д«к — относительное приращение выходного параметра радио­

электронной цепи;

Две.р — поле допуска выходного параметра с учетом стабилизи­ рующего действия выбранного рабочего режима на постоянном токе;

Двдоп — заданное поле допуска выходного параметра радио­ электронной цепи;

diK

 

 

 

а = di9

— коэффициент

передачи тока

эмиттера тран-

зястора;

t/K=const

 

 

 

 

 

а/б

— коэффициент

передачи тока

базы транзистора;

t/R=const

 

 

В — коэффициент теплоотдачи (см2(вт) ;

Bi и Вг1 — коэффициенты влияния, учитывающие удельный вес

погрешностей параметров элементов в суммарной погрешности вы­ ходного параметра радиоэлектронной цепи (соответственно в урав­ нениях для абсолютной и относительной погрешностей выходного параметра) ;

Bt, B j и Bu — коэффициенты, учитывающие влияние температу­ ры, тока коллектора и коллекторного напряжения на разброс пара­

метров элементов

радиоэлектронной цепи;

полупроводникового

с — константа,

зависящая

от

структуры

материала;

 

 

емкости коллекторного, эмиттер-

Ск,-С 8 и Сб — соответственно

ного и базового переходов транзистора;

 

 

 

Ср — емкость разделительного конденсатора;

 

Ct и Сы — коэффициенты

влияния,

учитывающие

удельный вес

погрешностей, обусловленных

наличием

корреляционных связей меж­

ду параметрами элементов радиоэлектронной

цепи

(соответственно

в уравнениях для абсолютной и относительной погрешностей выход­ ного параметра);

Ct, Рг, c.i, C4) c5 — коэффициенты, характеризующие зависимость сопротивлений коллектора, базы и эмиттера, а также коэффициента передачи', тока базы и емкости коллектора транзистора от темпе­ ратуры;

Ci, C2t С — обобщенные значения сопротивлений в цепях нагруз­ ки, смещения и обратной связи каскадов с параллельной, последо­

вательной и параллельно-последовательной

OOG

на

постоянном

токе;

 

 

 

 

 

 

 

Y — коэффициент,

характеризующий крутизну

изменения с

тем­

пературой

напряжения

на переходе эмиттер — база

транзистора;

D n к

Dp — соответственно коэффициенты диффузий

подвижных

электронов и «дырок»;

 

 

 

 

 

 

Dt — коэффициент,

характеризующий

изменение

коллекторного

тока транзистора с температурой;

 

 

 

 

 

 

 

относительного

значения

выходного пара­

метра электронной цепи;

 

 

 

 

 

 

 

относительного

значения параметра

эле

мента электронной цепи;

ô i — относительное значение приращения тока коллектора тран­ зистора;

5а — относительное значение приращения

коэффициента

передачи

тока эмиттера транзистора;

 

 

 

 

Ьщъ — относительное

приращение

тока

коллектора

/-го

каскада

усилителя с междукаскадной гальванической связью;

 

 

ôoi — относительная

погрешность

параметра элемента электрон­

ной цепи;

 

 

 

 

 

бпр и бет — относительные значения погрешностей,

обусловлен­

ных производственным разбросом параметров элементов электрон­ ной цепи и их изменениями вследствие старения;

|Д*, Ау и Ah — соответственно определители матриц уравнений систем z-, у- и /i-параметров транзистора;

Aj, Au и Aux — соответственно потери усиления по току, на­ пряжению и мощности при введении отрицательной обратной связи;

бДОс.р

и бДйдоп — отклонения от границ

поля допуска,

опре­

деляемых

соответственно

значениями

Д ас.р и

Дадоп;

 

Е — э. д. с. источника питания постоянным током;

 

Ет — э. д. с. генератора сигнала;

 

 

 

АЕ — ширина запрещенной зоны;

 

 

 

|о — диэлектрическая

постоянная

вакуума;

 

 

£п — диэлектрическая

проницаемость полупроводникового

мате­

риала;

 

 

 

 

 

£ а — коэффициент использования

коллекторного напряжения

врежиме А\

коэффициент использования коллекторного напряжения

врежиме В\

и£,• — соответственно относительное рассеивание параметров элементов радиотехнической цепи при нормальном законе распре­

деления и распределении,

отличающемся от нормального;

£

и

безразмерные

коэффициенты, определяемые соотноше­

ниями

(5-41)

и (5-45);

 

/ — граничная частота

передачи

тока

эмиттера;

/р — граничная частота

передачи

тока

базьь

Дf — ширина рабочей полосы частот;

 

F — площадь прилегания корпуса транзистора к дополнительно­

му радиатору;

 

 

 

F„an — суммарная .площадь излучения дополнительного радиа­

тора;

FK— площадь коллекторного перехода транзистора;

F', F " и F — возвратные разности или глубина ООС каскадов с последовательной, параллельной и параллельно-последовательной

обратной связью;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiо — покаскадная возвратная разность;

 

 

 

 

 

 

 

 

F02 — суммарная

возвратная разность усилителя;

 

 

 

 

Fm — коэффициент шума;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gno

и gn — проводимость нагрузки

соответственно

по

постоян­

ному и переменному току;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сеэ

и Gбк — соответственно

 

комплексные

проводимости

на

за ­

жимах эмиттер — база и база — коллектор транзистора;

 

 

 

 

Ли,

Л12,

Л21

и

Л22 — характеристические

параметры

гибридной

эквивалентной схемы транзистора;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ к — среднее

или

номинальное значение тока

коллектора;

 

Д/к — относительное

приращение

тока

коллектора;

 

 

 

 

/*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ нр — ток

коллектора,

соответствующий

выбранной

рабочей

точке;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ ко — обратный

ток

коллектора

при

 

«разомкнутой

цепи

базы

транзистора;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/поп — обратный

 

ток коллектора при включении между выво­

дами эмиттер — база

 

транзистора

шунтирующего

сопротивления;

 

/ к.макс — максимальное

значение тока

коллектора, при

котором

имеют место минимальные искажения сигнала;

 

 

 

 

 

 

 

h — ток эмиттера;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/эо — обратный ток эмиттера;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iи — постоянная

 

составляющая тока

в

сопротивлении

нагрузки

каскада;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ о — ток базы;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/б.макс — максимальное значение тока

базы, при

котором

имеют

место минимальные искажения входного сигнала;

 

 

 

 

 

 

1т — амплитудное значение выходного тока;

 

 

 

 

 

 

/mi,

Im2,

/т з,

I mi и

1т ь — амплитуды

первой,

второй,

третьей,

четвертой и пятой гармоник коллекторного тока;

 

 

 

 

 

 

ip в — плотность

 

обратного

«дырочного»

тока

насыщения

р-п

перехода;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tn.o.n — плотность

обратного

 

электронного

тока

насыщения

в переходе эмиттер — база транзистора р-п-р типа;

 

 

 

 

 

 

i'h.k.h — плотность

обратного

электронного

тока

насыщения

в переходе база — коллектор транзистора р-п-р типа;

 

 

 

 

 

1кол

и Îkop — соответственно

 

плотность

электронной

и

«дыроч­

ной» составляющих обратного тока коллектора;

 

 

 

 

 

 

 

iax и 1*вых — соответственно токи

на входе и выходе эквивалент­

ного четырехполюсника;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1Д/к1,

Д/'н( и

Д/"к1 — приращение

тока

коллектора

с

темпера­

турой соответственно

в каскадах с параллельной, последовательной

и параллельно-последовательной

ООС на

постоянном токе;