Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Усилительный каскад с общим эмиттером.




Рисунок 2.3

  Источник питания Ек, транзистор VT и резистор Rk  образуют главную цепь усилительного каскада, в которой за счёт протекания управляющего по цепи базы коллекторного тока создаётся усиленное переменное напряжение на выходе схемы.

  Cp1, Cp2 – разделительные конденсаторы. Cp1 исключает шунтирование входной цепи каскада цепью источника входного сигнала по постоянному току, что позволяет исключить протекание постоянного тока через источник входного сигнала по цепи   Ек- R1-Rr. Cp2 пропускает в цепь нагрузки переменную составляющую напряжения и задерживает постоянную составляющую.

  Резисторы R1 и R2 используют для задания режима покоя каскада. Поскольку биполярный транзистор управляется током, ток покоя управляющего элемента ( в данном случае Ikn) создаётся заданием соответствующей величины тока базы покоя Iбn. Совместно с R2 резистор R1 обеспечивает исходное напряжение на базе Uбn относительно зажима «плюс» источника питания.

  Резистор Rэ является элементом отрицательной обратной связи, предназначенным для стабилизации режима покоя каскада при изменении температуры. Конденсатор Сэ шунтирует Rэ по переменному току, исключая проявления отрицательной обратной связи в каскаде по переменной составляющей. Температурная зависимость параметров режима покоя от температуры вызвана зависимостью от температуры коллекторного тока покоя. При отсутствии мер по стабилизации тока коллектора, его температурные изменения вызывают изменение режима покоя каскада, что может привести к искажению формы кривой выходного сигнала.

  Рассмотрим стабилизирующие действия отрицательной обратной связи на Iкп. Пусть под влиянием температуры Iкп увеличился. Следовательно, ток эмиттера Iэп также увеличился, и возросло напряжение Uэп=IэпRэ. Это приводит к уменьшению напряжения Uбэп=Uбп-Uэп. Ток базы уменьшается, вызывая уменьшение тока Iкп, чем создаётся препятствие его увеличению.

  Принцип действия каскада с ОЭ заключается в следующем: при наличии постоянных составляющих токов и напряжений в схеме, подача на вход каскада переменного напряжения приводит к появлению переменной составляющей тока базы, а, следовательно, переменной составляющей тока коллектора. За счёт падения напряжения на Rk создаётся переменная составляющая напряжения на коллекторе, которая через Сп2 передаётся на выход каскада – в нагрузку.










Последнее изменение этой страницы: 2018-04-12; просмотров: 515.

stydopedya.ru не претендует на авторское право материалов, которые вылажены, но предоставляет бесплатный доступ к ним. В случае нарушения авторского права или персональных данных напишите сюда...