Материал: Sb000508

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

2. В соответствии с данными о полярности выходного импульса ("+" или "- ") определить и отметить на структурной схеме полярности сигнальных импульсов, наблюдаемле на входах отдельных кас кадов. При этом следует учитывать, что каскад типа ОЭ является инвертирующим, а каскады ОК и ОБ – неинвертирующими.

3. Руководствуясь данными табл.2, а также рекомендациями по построению схемных конфигурации рис.2, определить тип проводимости транзисторов, предполагаемых к использованию в усилительном тракте.

Синтез конфигурации схемы питания усилительных каскадов постоянными напряжениями и токами (этап II)

Важнейшим требованием, которому должна отвечать схема современного электронного устройства, являются его серийнопригодность, под которой понимается возможность изготовления этого устройства при минимальном числе настроечно-наладочных операций. Условию высокой серийнопригодности в первую очередь отвечают такие усилительные схемы, в которых обеспечивается высокая стабильность режимов работы на постоянном токе, слабая зависимость этих режимов от свойств конкретного транзистора и условий его работы. Условия работы транзистора в каскаде характеризуют положением рабочей точки, под которой понимается точка на плоскости выходных вольт-амперных характеристик транзистора, связывающая текущие изменения токов и напряжений в каскаде в процессе усиления сигналов. Рабочая точка, соответствующая отсутствию сигнала, называется исходной рабочей точкой (ИРТ).

В дальнейшем будем полагать, что в связи с малым относительным уровнем тока базы Iб0 ток коллектора практически равен току эмиттера. В этих условиях положение ИРТ однозначно можно охарактеризовать током коллектора Iк0 и разностью потенциалов коллектор-эмиттер Uкэ0.

На рис.4,а приведена схема, которая при определенных условиях обеспечивает высокую стабильность положения ИРТ и, соответственно, высокую стабильность параметров транзистора и схемы в целом. В этой схеме базовый вывод транзистора питается от низкоомной цепи, в результате чего потенциал Uб0 этоо вывода практически не зависит от тока Iб0 и, следовательно, от свойств конкретного транзистора и режима его работы, В соответствии с этим схему рис.4,а и ей подобные называют схемами с фиксированным потенциалом базы. В состав схемы в общем случае входит коллекторное Rк и эмиттерное Rэ сопротивление. В зависимости от типа включения транзистора в каскад сопротивление Rк может выступать как в роли основного элемента

6

нагрузки (при включениях транзистора по схеме ОЭ или ОБ), так и в качестве составных частей цепей фильтрации. Сопротивление Rэ обычно является основным звеном, определяющим исходное значение постоянного тока в выходной коллекторно-эмиттерной цепи. Оно также может являться элементом нагрузки при включениях транзистора по схеме ОК.

В схемах рис.4,б,в требуемый потенциал Uб0 создается с помощью низкоомного резистивного делителя напряжения Eп (схема рис.4,б соответствует каскаду на транзисторе n-p-n типа,а рис.4,в – p-n-p типа). В условиях, когда Iдел значительно превышает ток базы Iб0=Iк0/h21э, потенциал базы Uб0 практически не зависит от тока базы Iб0, т.е. от свойств конкретного транзистора, что и дает основание отнести схемы рис.4,б,в к схемам с фиксированным потенциалом базы.

Разность потенциалов U0= Uб0-Eп- в соответствии с той ролью которую она играет в обеспечении заданного значения тока Iк0, будем называть токозадающей разностью потенциалов и обозначать U0.

При организации многокаскадной схемы усилителя как схемы с непосредственными межкаскадными связями (а именно такую организацию схемы обусловливает задание на проектирование) с помощью базового делителя создается потенциал U0 только во входном каскаде усилительного тракта. В остальных его каскадах в роли указанного потенциала выступает выходной постоянный потенциал предшествующего каскада. Исключение из этого правила могут составить тракты, в которых применяются двухтранзисторные звенья, организованные в соответствии со структурными схемами рис.2.

На изображенных на рис. 4 схемах шины положительного питающего напряжения находятся в верхней части изображения, а отрицательного – в нижней. При этом условно положительные направления протекания токов в коллекторно-эмиттерных цепях транзистора оказываются совпадающими с направлениями стрелок, изображенных, на эмиттерных выводах транзисторов n- p-n- и р-n-р- типа.

7

На рис.5 приведен пример схемной организации на постоянном токе усилительного тракта ОЭ-ОК-ОЭ, предназначенного для формирования положительных по выходу импульсов и реализующего рассмотренные принципы и рекомендации. В качестве токозадающей разности потенциалов U0 во входом каскаде этой схемы выступает падение напряжения на резисторе R2. В каскаде на транзисторе VT2 роль базового потенциала Uб0 играет постоянный потенциал коллекторного вывода транзистора VT2, а в оконечном каскаде – эмиттерный потенциал транзистора VT2.

На рис.6 изображено схемное построение на постоянном токе усилителя отрицательных (по входу) сигналов для случая, когда структура тракта должна соответствовать сочетанию каскадов ОК-ОБ-ОЭ. В соответствии и согласно с рассмотренными ранее рекомендациями и структурной схемой рис.2.а усилительное звено ОК-ОБ в этом тракте выполнено на паре идентичных по типу проводимости эмиттерно-связанных транзисторах VT1 и VT2.

Следует обратить внимание на то, что в каскаде усиления на эмиттерносвязанной паре транзисторов особое внимание должно быть обращено на

8

обеспечение симметрии схемы на постоянном токе, которая может быть достигнута строгим выравниванием тскозадающих потенциалов U01 и U02 в точках подключения базовых выводов транзисторов VT1 и VT2.

Необходимость выполнения условия симметрии связана с тем, что рассматриваемая схема весьма чувствительна к разности потенциалов между базовыми выводами транзисторов VT1 и VT2, т.е. к разности потенциалов U0=U01-U02. Возникновение этой разности потенциалов приводит к существенному различию исходных значений токов, протекающих через транзисторы VT1 и VT2. Появление разности потенциалов между базами транзисторов в 70... 80 мВ вызывает практически полную асимметрию в работе схемы на постоянном токе, при которой один из транзисторов оказывается закрытым, а другой – в состоянии насыщения, вследствие чего схема теряет способность усиливать сигналы. Обычно требование высокой симметрии питания базовых выводов транзисторов достигается за счет иcпользования в схеме питания каскадов разнополярных источников и подключения базовых выводов транзисторов на постоянном токе к точке нулевого потенциала. Указанный прием реализован в схеме рис.6.

На рис.7 изображена схема питания на постоянном токе каскадов усилительного тракта ОЭ-ОБ-ОК, предназначенного для формирования отрицательных импульсных сигналов. Тракт в соответствии с рекомендациями о характере построения усилительного звена ОЭ-ОБ содержит двухтранзисторную схему, в которой питание каскадов осуществляется по последовательной схеме. При этом транзистор VT1 в последовательном соединении играет роль токозадающего. В схеме в качестве токозадающей разности потенциалов U01 в первом каскаде выступает падение напряжения на резисторе RЗ. Разность потенциалов на резисторе R2 задает напряжение коллектор-эмиттер транзистора VT1.

9

Рекомендуемый порядок выполнения этапа II

При выполнении этапа II рекомендуется ориентироваться на принципы организации и начертания схем тракта, иллюстрируемые примерами рис. 5...7.

1.Нанести графическое изображение транзисторов для схемы проектируемого усилительного тракта между двумя горизонтальными линиями,

верхняя из которых отражает шину положительного питания Eп+, а нижняя – отрицательного Eп-. Ориентация транзисторов должна при этом соответствовать как типу их проводимости (стрелки на эмиттерных выводах транзисторов направлены сверху вниз), так и структурной схеме тракта (при параллельной схеме питания каскадов, как, например на рис.5 и 6, транзисторы взаимно ориентированы в виде горизонтальной цепочки, и в виде вертикальной – в случае наличия в составе проектируемого тракта последовательного соединения каскадов ОЭ-ОБ (см. рис.7).

2.В соответствии со схемами питания входных каскадов схемы рис.5 или рис.7 ввести между шинами питания базовой делитель напряжения. Этот

делитель определит потенциал Uб01 базового вывода во входном (первом) каскаде усилительного тракта.

В случае применения на входе тракта двухтранзисторного каскада ОК-ОБ указанный делитель в состав схемы не вводится, а сам входной каскад организуется в соответствии со схемой входного каскада усилителя рис. 6.

3.Осуществить межкаскадные соединения с учетом того, что, во-первых, входным электродом в схемах ОЭ и ОК является базовый вывод транзистора, а

всхеме ОБ – эмиттерный, и, во-вторых, что роль выходного электрода в схемах ОЭ и ОБ играет коллекторный вывод транзистора, а в схеме ОК – эмиттерный.

Выбор значения начального тока в каскадах (этап III)

Рассмотрим основные рекомендации, которыми следует руководствоваться при выборе значений начальных токов, определяющих положение ИРТ.

Следует учитывать, что большие токи Iк0 и Iэ0 желательны с точки зрения уменьшения влияния факторов, дестабилизирующих работу каскада на постоянном токе. Обычно для транзисторов малой и средней мощности этому условию соответствуют значения токов, лежащих в пределах 1...5 мА. В то же время следует иметь в виду, что при малых значениях токов Iк0 и Iэ0 транзистор обладает худшими усилительными свойствами (малыми значениями крутизны), а в каскадах возможно возникновение заметных нелинейных искажений. С учетом этих обстоятельств во входных каскадах тракта, где усиливаемые сигналы имеют относительно невысокую интенсивность, значение токов Iк0 и Iэ0 следует выбирать в пределах 1...2 мА.

В оконечных каскадах, где сигналы имеют повышенную интенсивность, исходные значения токов Iк0 и Iэ0 рекомендуется увеличить до 3...5 мА.Следует отметить, что работа каскада на эмиттерно-связанных транзисторах основана на перераспределении под воздействием сигнальных напряжений суммарного эмиттерного тока между транзисторами. По указанной причине в этом каскаде невозможно получить сигнальные изменения тока, большие, чем Iк0. В связи с этим при применении такого каскада на выходе тракта необходимо после проведения расчетов для переменного тока уточнить и скорректировать исходное значение тока I0=Iк01+Iк02. Предварительные же расчеты следует выполнять в условиях Iк01=Iк02=З...5 мА.

10