Электроника 7 Стабилизация б.п. 17.06.2014 20

advertisement
Схемы стабилизации. Слайд 1 из 20
Тема
СХЕМЫ СТАБИЛИЗАЦИИ КАСКАДОВ
ОЭ, ОК, ОБ
План темы
1. Коллекторная стабилизация
2. Эмиттерная стабилизация
3. Устранение обратной связи (ООС)
4. Коллекторно-эмиттерная стабилизация
5. Каскады с трансформаторной связью
6. Контрольные вопросы
Автор Останин Б.П.
Конец слайда
Схемы стабилизации. Слайд 2 из 20
Схемы стабилизации
Существенным недостатком транзисторов
является
значительное
изменение
их
характеристик при изменении температуры.
Схемы стабилизации стабилизируют лишь
положение рабочей точки, но не устраняют
влияние температуры на свойства транзистора и
происходящие в них процессы. Таким образом,
стабилизация режима лишь частично устраняет
последствия вредного влияния изменения
температуры.
Автор Останин Б.П.
Конец слайда
Схемы стабилизации. Слайд 3 из 20
Коллекторная стабилизация
EП
СП
RК
RБ
СР2
СР1
uВХ
VT
UКЭ
uВЫХ
EП  RК I К  U КЭ
t, IК, (RК IК), UКЭ, IБ, IК
Автор Останин Б.П.
Конец слайда
Схемы стабилизации. Слайд 4из 20
Эмиттерная стабилизация
Эта стабилизация требует более высокого напряжения питания.
EП
RБ1
RК
СП
СР2
СР1
uВХ
UБ ОТ =UБЭ+RЭ IЭ,
VT
uВЫХ
IД
RБ2
RЭ
t, IК, IЭ (RЭ IЭ), Так как UБ ОТ= const, а UБЭ = UБ ОТ - RЭ IЭ,
то UБЭ  и, следовательно, IБ, IК
Автор Останин Б.П.
Конец слайда
Схемы стабилизации. Слайд 5 из 20
Эмиттерная стабилизация
u ВХ  u БЭ  RЭ iЭ
Из-за введения сопротивления RЭ возникает
последовательная по напряжению ООС.
u БЭ  u ВХ  RЭ iЭ
Эмиттерная стабилизация работает хорошо,
независимо от сопротивления нагрузки RК, причём
тем лучше, чем больше ток делителя IД и
сопротивление RЭ. Но, чрезмерное увеличение RЭ
приводит
к
необходимости
значительного
повышения напряжения питания ЕП.
Автор Останин Б.П.
Конец слайда
Схемы стабилизации. Слайд 6 из 20
Эмиттерная стабилизация
EП
RБ1
RК
СП
RБ 1 
СР2
СР1
uВХ
VT
uВЫХ
IД
RБ2
ОТ
Автор Останин Б.П.
RБ 2 
RЭ
RЭ 
Е П  U Э ОТ
I Д  IБ0
U Э ОТ
IД
U Э ОТ
I Э0
Конец слайда
Схемы стабилизации. Слайд 7 из 20
Устранение ООС
UП
RБ1
RК
СП
VT
СР
iЭ = IЭ0 + iЭ~
VT
uВХ
RБ2
RЭ
СЭ
Х CЭ  0
Автор Останин Б.П.
IЭ0
RЭ СЭ
iЭ ~
iЭ  I Э 0  iЭ ~
Конец слайда
Схемы стабилизации. Слайд 8из 20
Эмиттерная стабилизация
UП
RБ1
RК
СР2
СР1
uВХ
Автор Останин Б.П.
VT
uВЫХ
RБ2
RЭ
СЭ
Конец слайда
Схемы стабилизации. Слайд 9 из 20
Коллекторно-эмиттерная стабилизация.
UП
RК
RБ1
СР
uВХ
Автор Останин Б.П.
IД
VT
RБ2
RЭ
Конец слайда
Схемы стабилизации. Слайд 10 из 20
Схема питания транзистора, включённого по схеме ОК
UП
RБ
СР
VT
uВХ
RН
U П  RБ I Б 0  U БЭ 0  RH I Э 0
RБ 
U КБ U П  U БЭ 0  RH I Э 0

IБ0
IБ0
U КБ  RБ I Б 0
Автор Останин Б.П.
Конец слайда
Схемы стабилизации. Слайд 11 из 20
Схема питания транзистора, включённого по схеме ОК
UП
RБ1
СР1
VT
СР2
uВХ
IД
RБ2
U П  U БЭ 0  RЭ I Э 0
U КБ
RБ1 

I Д  IБ0
I Д  IБ0
Автор Останин Б.П.
RЭ
uВЫХ
RБ 2 
U П  R1 ( I Д  I Б 0 )
IД
Конец слайда
Схемы стабилизации. Слайд 12 из 20
Схема питания транзистора, включённого по схеме ОК
СР
uВХ
VT
RЭ
RБ2
RБ1
UП
Автор Останин Б.П.
Конец слайда
Схемы стабилизации. Слайд 13 из 20
Схема питания транзистора, включённого по схеме ОБ
UП
RБ
RК
СР
СБ
uВЫХ
VT
uВХ
U П  RБ I Б 0  U БЭ 0  RИC I Э 0
Автор Останин Б.П.
RИС – сопротивление
источника входного
сигнала uВХ
U П  U БЭ 0  RИC I Э 0
RБ 
IБ0
Конец слайда
Схемы стабилизации. Слайд 14 из 20
Схема питания транзистора, включённого по схеме ОБ
UП
RБ1
СБ
IД
RБ 2
Автор Останин Б.П.
RК
VT
RБ2
U  RИC I Э 0
 БЭ 0
IД
еИС
RБ1 
U П  RБ 2 I Д
I Д  IБ0
Конец слайда
Схемы стабилизации. Слайд 15 из 20
Схема питания транзистора, включённого по схеме ОБ
UП
RБ1
СБ
VT
СР
uВХ
RК
RБ2
RЭ
RЭ – для задания постоянного тока смещения и
термостабилизации.
Автор Останин Б.П.
Конец слайда
Схемы стабилизации. Слайд 16 из 20
Каскады с трансформаторной связью
UП
RБ
UП
RБ
RH
С
RH
СР
СР
VT
VT
uВХ
uВХ
UП
RH
СР
VT
uВХ
Автор Останин Б.П.
Конец слайда
Схемы стабилизации. Слайд 17 из 20
Схема простейшего транзисторного генератора с индуктивной
положительной обратной связью (ПОС)
UП
RБ
С
СР
VT
Автор Останин Б.П.
Конец слайда
Схемы стабилизации. Слайд 18 из 20
Контрольные вопросы
Вопросы по питанию каскадов на биполярных транзисторах
Требуется указать, как отреагирует каскад на изменения, указанные в таблице
вариантов. Это значит указать как изменятся все токи и все напряжения каскада.
Изменения указывать кратко с помощью стрелок, например, при возрастании
тока коллектора надо показать это так: IК↑ (это означает, что ток коллектора
увеличился) или, и наоборот, если ток уменьшился, то IК↓.
Автор Останин Б.П.
Конец слайда
Схемы стабилизации. Слайд 19 из 20
EП
EП
СП
1
RБ
СП
RК
2
СР2
СР
RБ1
RК
СР2
СР1
VT
VT
uВЫХ
uВХ
uВХ
IД
RБ2
UП
UП
4
3
RБ
RБ1
СР1
VT
СР
СР2
VT
uВХ
Автор Останин Б.П.
RН
uВЫХ
uВХ
IД
RБ2
RЭ
uВЫХ
Конец слайда
Схемы стабилизации. Слайд 20 из 20
Контрольные вопросы
Вар Рис
.
Что изменилось, если
Вар.
Рис
Что изменилось, если
11
3
Уменьшилось немного RБ.
1
1
Уменьшилось немного RБ.
12
3
Увеличилось немного RБ.
2
1
Увеличилось немного RБ.
13
3
Уменьшилось немного RН.
3
1
Уменьшилось немного RК.
14
3
Увеличилось немного RН.
4
1
Увеличилось немного RК.
15
1
Уменьшилось немного ЕП.
5
2
Уменьшилось немного RБ1.
16
2
Увеличилось немного ЕП.
6
2
Увеличилось немного RБ1.
17
3
Уменьшилось немного RБ1.
7
2
Уменьшилось немного RБ2.
18
4
Увеличилось немного RБ1.
1
8
2
Увеличилось немного RБ2.
19
Уменьшилось немного RБ2.
20
2
9
2
Уменьшилось немного RК.
Увеличилось немного RБ2.
21
3
10
2
Увеличилось немного RК.
Уменьшилось немного RЭ.
22
4
Увеличилось немного RЭ.
Автор Останин Б.П.
Конец слайда
Download