Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
электроника2.docx
Скачиваний:
19
Добавлен:
26.09.2019
Размер:
3.09 Mб
Скачать
  1. Усилительный каскад на транзисторе, включенном по схеме с оэ «в» класса

Рассмотрим принцип действия простейшего каскада, построенного на транзисторе, который включен по схеме с общим эммитером.

ЕКЭ│>>│UБЭ

Для анализа режимов работыпредставленной цепи построим передаточную характеристику каскада, изображенного на рисунке:

При росте напряжения UБЭ растет IБ – ток базы (см. входную характеристику), вместе с ним растет и ток коллектора IК (ссылка 1). В результате на переходе напряжение на проходе КЭ начнет снижаться.

Очевидно, что UКЭ может изменяться в диапозоне от ЕКЭ до начального напряжения.

Очевидным недостатком данного типа усилителя является искажения сигнала, возникающее в результате потери части полезной информации.

  1. Усилительный каскад на транзисторе, включенном по схеме с оэ «а» класса

Очевидным недостатком усилительного каскада на транзисторе, включенном по схеме с ОЭ «В» класса, является искажения сигнала, возникающее в результате потери части полезной информации.

Для предотвращения данной неприятности снабдим входную цепь усилительного каскада дополнительным источником ЭДС смещения еСМ.

СМ>UMAX) - условие

  1. Выбор рабочей точки усилительного каскада

Напряжение источника смещения выбирается таким образом чтобы разницу покоя соответствовало отсутствие какого-либо напряжения на выходе усилительного каскада. Назовем источник Е’СМ – источником компенсирующего напряжения.

ЭДС этого источника выберем их условия: ЕКОМП=UВЫХПОК.

Так как в данной цепи присутствует нелинейный элемент – транзистор, для определения места, соответствующего точке покоя базы, на семействе выходных характеристик транзистора построим линию нагрузки по постоянному току.

При выборе точки покоя на семействе характеристик необходимо учитывать возможность выхода амплитуды усиливаемого сигнала за пределы линейной части характеристик, что ведет к возникновению искажения сигнала. Выбранная нами точка 0’’ находится в верхней части диапозона, в результате чего положительные полуволны сигнала будут усиливаться с искажениями.

Т. О. возникает необходимость создания эффективной системы рабочей точки.

  1. Обратная связь в усилителях

Для стабилизации режима покоя в усилителе применяются обратные связи. Под обратной связью понимают процесс передачи сигнала с выхода устройства на его вход. Обратные связи разделяют на обратные связи по напряжению, току, температуре. Если на входе устройства суммируются напряжения, то обратная связь называется последовательной, если токи – параллельной. Если на входе устройства суммируется сигналы одинакового …, то связь носит название положительной, если разных – отрицательной.

  1. Стабилизация рабочей точки в усилительном каскаде

Для стабилизации режима покоя в усилителе введем в цепь эммитера дополнительное сопротивление. Т.к. IКIЭ, при нагревании транзистора выходные характеристики транзистора поднимаются вверх, при том же токе базы IБ будут возникать значительно большие токи коллектора IК, напряжение на сопротивлении RК пропорционально току вырастет, вычитаясь из входного напряжения оно приведет к снижению базового тока IБ. В результате точка 0 вернется на расчетную координату. Такой вид стабилизации дается слишком дорого, т.к. одновременно с полезным эффектом – исключением перемещения рабочей точки, наблюдается очень вредный эффект – уменьшение коэффициента усиления усилителя.