ТОР 5 статей: Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы КАТЕГОРИИ:
|
Температурная стабилизация усилителейХарактеристики транзисторов сильно зависят от температуры по следующим причинам: 1. За счет термогенерации резко увеличивается число неосновных носителей, что может вывести режим усилителя за пределы линейных участков. 2. При изменении температуры меняются коэффициенты передачи тока a и b. 3. С ростом температуры экспоненциально увеличивается обратный ток коллектора:
где А=0,09 — для германиевых транзисторов, а А=0,13 — для кремниевых. Проходя по переходу база-коллектор, I ко вызывает дополнительное смещение рабочей точки. Поэтому работа с фиксированным смещением, как показано на рис. 2.9, допустима лишь в случаях, когда температурные условия эксплуатации транзистора стабильны. Для большинства же технических средств промышленной электроники необходимо работать в широком температурном диапазоне. Коэффициент нестабильности S является показателем изменения положения точки покоя усилителя при изменении температуры и от разброса параметров транзистора. Для увеличения стабильности положения точки покоя используют специальные схемы формирования смещения транзистора.
Увеличение эмиттерного тока
где
Эмиттерная емкость Сэ шунтирующая резистор R э, устраняет влияние отрицательной обратной связи на коэффициент усиления. Она выбирается такой, чтобы на самых низких усиливаемых частотах X сэ << R э. При отсутствии стабилизации S = (l+ b) очень велико. В идеальной стабильной схеме S = 1. Практически приемлемо S = 2–7. Коллекторная стабилизация показана на рис. 2.14. В этой схеме напряжение отрицательной обратной связи подается через R б, которое одновременно обеспечивает смещение транзистора:
Если в схеме эмиттерной стабилизации используется обратная связь по току, то в схеме коллекторной стабилизации — обратная связь по напряжению. Эта обратная связь эффективна лишь при достаточно больших R к и обеспечивает удовлетворительную стабилизацию точки покоя при изменении температуры не более чем на 20–30°С. Для того чтобы переменная составляющая коллекторного напряжения не попадала в цепь базы и не ослабляла усиления, R б разбивают на два резистора и включают фильтрующую емкость С ф (рис. 2.15). Емкость можно подключить к любому полюсу источника питания. При этом величина емкости выбирается из условия:
где w н — низшая частота усилителя.
Рассмотренные методы стабилизации рабочей точки не всегда обеспечивают достаточную стабильность в широком диапазоне температур и при разбросе параметров транзисторов. В связи с этим разработаны схемы стабилизации усилителей с использованием нелинейных термочувствительных элементов: терморезисторов, полупроводниковых диодов и транзисторов. Такие элементы могут включаться как в цепь коллектора, так и в цепь базы. При этом параметры термозависимого элемента подбираются такими, чтобы компенсировать изменение тока I к или напряжения U к. С этой целью последовательно или (и) параллельно с термосопротивлением включают дополнительные резисторы для подгонки параметров. Часто в качестве термокомпенсирующего элемента используют полупроводниковые диоды, работающие в нелинейной части своей характеристики. Нелинейность диода близка к нелинейности транзистора, поэтому стабилизация получается удовлетворительной. Схема с использованием термостабилизирующего диода показана на рис. 2.17. В этой схеме диод смещен в прямом направлении и при изменении температуры на нем будет меняться величина падения напряжения в прямом направлении. Полная термокомпенсация усилителей на практике затруднена из-за невозможности полностью синхронизировать температуру транзистора и термокомпенсирующего элемента.
Схема замещения ненагруженного каскада приведена на рис. 2.19. Работа каскада описывается системой уравнений:
Решая эту систему относительно U вых, получим:
Следовательно, U вых всегда меньше U вх, а это значит, что схема не усиливает напряжение, K U <1.
Для нагруженного каскада с учетом внутреннего сопротивления источника сигнала R вн выражение для коэффициента усиления имеет вид:
Практически K U = 0,9–0,99. Входное сопротивление каскада:
Т.к. K U» 1, то входное сопротивление каскада R вх, намного больше входного сопротивления транзистора h 11. Обычно значения R вх составляют сотни килоом. Выходное сопротивление каскада:
Для распространенных транзисторов R вых эмиттерных повторителей составляет десятки Ом. Большое входное и малое выходное сопротивления являются достоинством схемы, которая может быть использована для согласования усилителей с низкоомной нагрузкой. При этом каскад ОК ставится в качестве оконечного каскада многокаскадного усилителя. Он может также использоваться в первом каскаде для согласования усилителя с высокоомным источником сигнала. Температурная стабилизация каскада ОК происходит автоматически за счет наличия отрицательной обратной связи по выходному напряжению. Коэффициент усиления каскада по току велик:
В режиме холостого хода:
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:
|