Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Глава 7. Усилители электрических сигналовСодержание книги
Поиск на нашем сайте Уровень 2
ДК называют устройство, усиливающее разность двух напряжений.
Схему ДК делают симметричной
Т1, Т2 - выполняют как взаимные компаненты, /на одной R k1= R k2= R k подложке, по единому технологическому циклу/. I k1= I k2
Идеальный ДК
ΔW = ∞ - ширина полосы пропускания.
Коэффициент передачи К р разностного сигнала определяют как К р= Uвых12 /(Uвх1 – Uвх2) Выходной сигнал снимаем между точками 1,2. Сигнал можно снимать с одного из выходов 1 или 2 относительно земли U вых1 или U вых2. U вых12 - обусловлен Δ U вх =(Uвх1 – Uвх2) В исходном состоянии, когда Δ U вх = 0 U вых1= U вых2 = E k – I o * R k/2. При подаче сигнала на вход 1 потенциал на входе 1 будет выше потенциала на входе 2, т.е. действует разностный сигнал + Δ U вх.
Δ U вх = Uвх1 – Uвх2
Коэффициент усиления по первому входу
К и инв ≈ ≈ ß,
К и неинв = = К иэ * Ки об,
В эмиттерной цепи ДК стоит генератор тока, для которого имеем Iо = Iэ1 + Iэ2 или приближенно считают Iо = Iк1 + Iк2. При подаче сигнала + Δ U вх ток первого транзистора увеличивается, а второго – уменьшается на ту же самую величину, т.к. Iо = const. В этой схеме происходит перераспределение тока по цепям транзисторов Т1 и Т2.
это инверсный выход, а потенциал точки 2 увеличивается на ту же самую величину, это прямой выход. Δ U вых1 = -Δ U вых2 Δ U вых1 - Δ U вых2 =2 Δ U вых =Δ U вых12 Кр1 = - Кр2 = Кр/2
ДК можно использовать в качестве амплитудного ограничителя: Например, при Δ U вх = 4φт = 0,1 В ток I k = 0,96 I0/2. Следовательно, при Δ U вх > 0,1 В происходит ограничение. При Δ U вх < 4φт ВАХ линейна. Если в качестве генератора тока используют источник Ек и сопротивление
Отметим, что широкие функциональные возможности ДК связаны со следующими особенностями ДК, его принципиальной схемы 1. Высокие качественные показатели к дестабилизирующим факторам, особенно к воздействию Т С. 2. Большое число входов и выходов. Возможность их комбинирования. Легко согласуется с другими каскадами. 3. Схема может работать как перемножитель двух сигналов. 4. Схема позволяет значительные вариации режима работы по постоянному и переменному току. 5. Ток коллектора пропорционален току генератора Iк = Iо, Следовательно, ДК можно использовать в качестве регулируемого каскада, усиление которого изменяется при изменении тока генератора Iо. К = f (Io).
Примечание: Uвх1*Uвх2 относительно клемм земля – несимметричные входы, Δ U вх – симметричный вход, требуется источник сигналов с изолированными обоими клеммами, Uвых1*Uывх2 – несимметричные выходы
Эквивалентная схема показана на рис. В исходном состоянии мост сбалансирован, ток в диагонали 1-2 отсутствует, напряжение U1,2 равно нулю Uвых1,2 = 0. При изменении сопротивления Т1 под действием входного сигнала /+Δ Uвх/ ток в левой ветви возрастает на величину + Δ I, а во второй ветви, даже если она будет представлять собой просто резистор, уменьшится на величину - Δ Iк, т.к. их сумма остается const, / Io=const/. Мост разбалансируется.
Если входные сигналы на выходах1,2 равны по величине и знаку, то токи в ветвях не именяются / Io=const/, мост остается сбалансированным, Uвых1,2 = 0. В реальном ДК идеальной симметрии нет, поэтому есть остаточный разбаланс моста, связанный с изменением величин второго порядка. Uвых1,2 в этом случае зависит от суммы входных сигналов, при этом (Uвх1 + Uвх2)\ 2 называют синфазным сигналом
Коэффициент передачи синфазного сигнала Кс
Кс = В общем случае коэффициент передачи каскада содержит Кр и иКс, при этом выходной сигнал оценивают как Uвых12 = Кр(Uвх1 – Uвх2) + Кс(Uвх1 + Uвх2) /2. Качество ДК оценивают коэффициентом ослабления синфазной помехи Кос СП = Кр / Кс Коэффициент К ос сп характеризует приближение каскада к идеальному
Кос сп = 104 -108 хороших ДК.
Таким образом, синфазная помеха действует на оба входа сразу, состояние моста не изменяет. Только в случае несимметрии каскада появляется сигнал на выходе схемы. В случае изменения Т С токи в обоих ветвях могут возрасти одновременно, но баланс моста сохранится, напряжение на выходе останется равно нулю. Изменение Т С считаем синфазной помехой, но Io может измениться. Только неравномерный нагрев транзисторов Т1, Т2 или других элементов приводит к появлению сигнала на выходе каскада.
Полярность сигнала Δ Uвх Полярность сигнала Δ Uвх определяется разностью потенциалов на входе! относительно входа2, например: Δ Uвх1 = 3В, Δ Uвх2 = 2В, то Δ Uвх = +1В, φ1 > φ2 Δ Uвх1 = -3В, Δ Uвх2 = -2В, то Δ Uвх = -1В, φ1 < φ2 Δ Uвх1 = 2В, Δ Uвх2 = 3В, то Δ Uвх = -1В, φ1 > φ2 Δ Uвх1 = -2В, Δ Uвх2 = -3В, то Δ Uвх = +1В, φ1 < φ2
Размах характеристики лежит в пределах до 100мв / φт = 0,025В.
Ток эмиттера определяем как ток через P-N переход, область малых сигналов
Iэ1 = Iн exp (U1/ φт), Iэ2 = Iн exp (U2/ φт), Io = Iэ1 + Iэ2 = Iн exp (U1/ φт) (1+ exp (U2- U1)/ φт), Ik1 = άo Iэ1 Iн exp (U1/ φт) или Ik1= άo Io/(1+e(u2-u1)/ φ1) = άo Io/(1+e(-Δu2/ φт) Ik2 = = άo Io/(1+e(+Δu2/ φт) Компоненты ДК 1) Супербета – транзисторы. Имеют очень тонкую базу и малое напряжение пробоя Uкэогр = 3÷5 В. Высокий клэфицент передачи тока h21э = 1000-5000 при малых токах коллектора 10 мкА, при этом входное сопротивление Rвх ≈ h11э ≈ 12,5 Мом. Необходимо в схемах ИС ограничивать Uкэ за счет делителей напряжения на резисторах или с помощью других транзисторов. 2) Составные транзисторы (схема Дарлингтона)
Iδ1-входной сигнал Ток эммитера первого транзистора является током базы второго транзистора Iэ1 = Iδ2 = (1+β1)Iδ1 Ток коллектора T1 и T2 Ik1 =β1∙Iδ1 Ik2 =β2∙Iδ2=(1+ β1)∙Iδ1∙ β2 = (β2+ β1∙β2)∙ Iδ1
Общий ток коллектора Ik будет равен Ik = Ik1+ Ik2 = (β1+ β2+ βI∙ β2)∙Iδ1 Ik = β∙ Iδ1, где β = β1∙ β2 β1∙ β1 > β1 β1∙ β2 > β2
Для получения составного транзистора необходимо использовать пару транзисторов с разной мощностью, иначе первый транзистор будет работать на начальном участке ВАХ, где IK мал, а нелинейность ВАХ большая. Схему Дарлингтона можно построить на комплементарных транзисторах Iδ2 = IK1 = β1∙Iδ1, 3) Каскадная схема.
Фактически выполняется логическая операция Вх1∙Вх2 = «I»
4) Токопитающий каскад
(+ΔIk) ≈ (- ΔIk)
Для БТ доминирующим является изменение напряжения Uэб в зависимости от T°C
- коэффициент температурной нестабильности
Эталоны тока (генератор тока I0)
Основные источники нестабильности ΔUэб=ΔU*, Δβ/β, ΔIK0. Простейший эталон тока (токозадающая цепь с 2-мя согласованными БТ) В цепь базы БТ дополнительно включают р-п переход, согласованный с переходом база-эмиттер БТ 2-варианта, которые воплощают конфигурацию эталона тока, известную под названием отражателя или зеркала тока. 1-вариант. С диодом и токозадающим генератором (схема 1). 2-вариант. С БТ и источником напряжения (схема 2).
Схема 1. Схема 2. Схема 1.
Считают ток базы мал по сравнению с двумя другими компонентами, тогда:
С учетом значения Uδ и Iэ запишем
, из которого находим
При взаимном согласовании:
и выражение для TKI будет
Обычно R1 >> Rд, что ослабляет температурную зависимость Ik, Iэ на порядок и более по сравнению с обычной схемой. При R1 >> Rд
Схема 2.
При этом для цепи эталона, содержащего
При выполнении условия R1 >> Rэ вторая схема термостабильнее первой. Кроме того, вторая легко реализуется. На взаимных компонентах T1, T2 (ВК) используют схему 2а.
T1 – предназначен для изменения U2* в полном диапазоне изменений температуры и иных эксплуатационных характеристик (старение, вариация номиналов напряжений и т.д.)
Iδ1<<Ik1, Iδ<<Ik1 т.е.
Генератор пропорционального тока (ГПТ) Соотношение между токами Ik1 и I1 можно варьировать выбором геометрических размеров T1 и T2. Если геометрические размеры разные, то отношение δ= Ik/ Ik1 отлично от 1, но сохраняется в диапазоне температур (начертание схемы не меняется).
или
Если T1, T2 являются ВК, то
, откуда
В случае идеального согласия
, при этом
Близость δ=1 определяется тополого-технологическими факторами, β увеличивают за счет введения избыточных транзисторов (схемотехническими средствами). Дополнительно вводят повторители напряжения или тока.
6. “Активная нагрузка”
Если +ΔUвх, то ток Ik1:= Ik + Δ Ik Ik2:= Ik + (-Δ Ik) Ток через T3 возрастает на величину +Δ Ik, что вызовет возрастание тока через T4 на +Δ Ik (зеркало тока на T3, T4). Через T2 ток уменьшится на величину -Δ Ik, поэтому на выход будет ответвляться ток +2 Δ Ik, который на сопротивлении нагрузки создает падение напряжения как положительной, так и отрицательной полярности в зависимости от входного сигнала (полярности). Здесь ДК имеет несимметричный выход, в котором складываются приращения коллекторных токов левого и правого транзисторов.
6. Схемы сдвига уровней напряжения. Требование: изменение постоянного потенциала на заданную величину при незначительном (минимальном) изменении переменного поиенциала. Uвых~= Uвх~
рис. 1 рис. 2 рис. 3
Сдвиг на Uст. Напряжение на стабилитроне практически не изменяется (Uст=const), напряжение на выходе схемы равно Uвых = Uвх – Uст, сдвиг по постоянному напряжению (рис. 2). Если необходимо иметь возможность сдвига в широких пределах, то такой сдвиг может обеспечить схема так называемого “переменного” стабилитрона. Другое название “умножитель” Uбэ (рис 3.). При Iδ=0
Кроме описанных схем для потенциального сдвига применяют один или несколько диодов, включенных последовательно и смещенных в прямом направлении. 7. Входные каскады ИС. Простая схема.
рис. 3.
рис. 2. Сумма R4, R5 и номинал R3 определяют ток I0
При R3 >> Rд ток I0 весьма мал. Недостатки: 1. Ки = 30÷100 – сравнительно мал. 2. Относительно высокий потенциал коллекторов при Uвх = 0 (необходимо повышать уровень напряжения). На практике используют каскад на комплементарных БТ, в основе которого лежит конфигурация (рис. 3). Пример схемы приведен на рис. 2, где вместо T1, T2 (рис. 3) использованы сложные транзисторы T2, T3 и T1, T4. Нагрузками в коллекторах T2, T3 служат плечи двойного зеркала токов (T5, T6, T7) Особенность: Эталон тока I1″ соединен с коллекторной цепью T7. T5, T6, T7 – ВК. β0 >> 1. IK5 = Ik6 = Iэ7∙β/2 = I1″ ∙ β0/2 T8, T9 – эталон тока для питания базовых цепей транзисторов T3, T4. Такая конфигурация ДК непосредственно согласуется с выходными данными каскадами аналоговых ИС (не требуется специальных цепей сдвига уровней напряжения). Kи = 60 -70 дБ, Rвх = 800 – 1000 Ком.
8) Выходные цепи ИС
рис. 1. рис. 2.
8.1. Эмиттерный повторитель (ЭП) Rвых – мало. P0 покоя – велика. Необходимо уменьшить потери, что достигается при использовании схемы комплементарного ЭП, для которого в режиме покоя транзисторы T1, T2 закрыты, P0 пок = 0. Недостаток: искажения, связанные с нелинейностью входных характеристик БТ. Для уменьшения нелинейных искажений используют диодное смещение переходов T1, T2. В качестве диодов используют транзисторы в диодном режиме, поддерживающие T1, T2 в режиме покоя на границе отсечки. Недостаток: при случайном замыкании Uвых на любой источник E2, E1 возможно перегорание транзисторов T1, T2.
Необходима защита выходных цепей аналоговой ИС. Для этой цели используют резисторы-огранечители R1, R2 в сочетании с транзисторами T3,T4 (рис. 3).
В нормальном режиме работы транзисторы T3, T4 закрыты и практически не влияют на работу каскада. При коротком замыкании (КЗ) ток через транзисторы T1, T2 резко возрастает, что приводит к открыванию транзисторов T3, T4. Через открытые транзисторы ответвляется часть базового тока транзистора T1 (T2), так что напряжение на резисторе R1 (R2) не превысит U*, а ток выходного каскада будет ограничен. U*= R1, 2, где R1,2 = R1 = R2. Д1, Д2 – смещение, выбор рабочей точки.
|
||||||||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-07-16; просмотров: 348; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.128 (0.008 с.) |