Пред.
След.
Макеты страниц
Распознанный текст, спецсимволы и формулы могут содержать ошибки, поэтому с корректным вариантом рекомендуем ознакомиться на отсканированных изображениях учебника выше Также, советуем воспользоваться поиском по сайту, мы уверены, что вы сможете найти больше информации по нужной Вам тематике ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ШКОЛЬНИКОВ ЕСТЬ
ZADANIA.TO
2.06. Транзисторный источник токаХотя источники тока не столь известны, они не менее полезны и важны, чем источники напряжения. Источники тока представляют собой прекрасное средство для обеспечения смещения транзисторов, и кроме того, незаменимы в качестве активной нагрузки для усилительных каскадов с большим коэффициентом усиления и в качестве источников питания эмиттеров для дифференциальных усилителей. Источники тока необходимы для работы таких устройств, как интеграторы, генераторы пилообразного напряжения. В схемах усилителей и стабилизаторов они обеспечивают широкий диапазон напряжений. И наконец, источники постоянного тока требуются в некоторых областях, не имеющих прямого отношения к электронике, например в электрохимии, электрофорезе. Подключение резистора к источнику напряжения.Схема простейшего источника тока показана на рис. 2.20. При условии что (иными словами, ), ток сохраняет почти постоянное значение и равен приблизительно . Если нагрузкой является конденсатор, то, при условии что , он заряжается с почти постоянной скоростью, определяемой начальным участком экспоненты, характерной для данной RС-цепи.
Простейшему резистивному источнику тока присущи существенные недостатки. Для того чтобы получить хорошее приближение к источнику тока, следует использовать большие напряжения, а при этом на резисторе рассеивается большая мощность. Кроме того, током этого источника трудно управлять в широком диапазоне с помощью напряжения, формируемого где-либо в другом узле схемы. Упражнение 2.6. Допустим, нам нужен источник тока, который бы обеспечивал точность 1% в диапазоне изменения напряжения на нагрузке от 0 до
Рис. 2.21. Транзисторный источник тока: основная идея. Упражнение 2.7. Допустим, что в предыдущем упражнении требуется получить от источника ток Транзисторный источник тока.Очень хороший источник тока можно построить на основе транзистора (рис. 2.21). Работает он следующим образом: напряжение на базе В поддерживает эмиттерный переход в открытом состоянии: В. В связи с этим . Так как для больших значений коэффициента , то независимо от напряжения до тех пор, пока транзистор не перейдет в режим насыщения .
Смещение в источнике тока.Напряжение на базе можно сформировать несколькими способами. Хороший результат дает использование делителя напряжения, если он обеспечивает достаточно стабильное напряжение. Как и в предыдущих случаях, сопротивление делителя должно быть значительно меньше сопротивления схемы со стороны базы по постоянному току Можно воспользоваться также зенеровским диодом и использовать для смещения источник питания , а можно взять несколько диодов, смещенных в прямом направлении и соединенных последовательно, и подключить их между базой и соответствующим источником питания эмиттера. На рис. 2.22 показаны примеры схем смещения. В последнем примере (рис. ) транзистор р-п-р-типа питает током заземленную нагрузку (он-источник тока). Остальные примеры (в которых используются транзисторы п-р-п-типа) правильнее было бы называть «поглотителями» тока, но принято называть все схемы такого типа источниками тока. [Название «поготитель» и «источник» связано с направлением тока; если ток поступает в какую-либо точку схемы, то это источник, и наоборот]. В первой схеме сопротивление делителя напряжения составляет приблизительно 1,3 кОм и очень мало по сравнению с сопротивлением со стороны базы, составляющим кОм (для . Любое изменение коэффициента , связанное с изменением напряжения на коллекторе, не повлияет существенным образом на выходной ток, так как соответствующее изменение напряжения на базе совсем мало.
Рис. 2.22. Схемы транзисторных источников тока с тремя способами подачи смещения на базу; в транзисторы п-р-п-тип ток втекает, а из транзисторов В двух других схемах резисторы в цепи смещения выбраны так, чтобы протекающий ток составлял несколько Рабочий диапазон.Источник тока передает в нагрузку постоянный ток только до определенного конечного напряжения на нагрузке. В противном случае источник тока был бы способен генерировать бесконечную мощность. Диапазон выходного напряжения, в котором источник тока ведет себя как следует, называется рабочим диапазоном. Для рассмотренных только что транзисторных источников тока рабочий диапазон определяется из того, что транзистор должен находиться в активном режиме работы. Так, в первой схеме напряжение на коллекторе можно понижать до тех пор, пока не будет достигнут режим насыщения, т. е. до . Вторая схема, с более высоким напряжением на эмиттере, сохраняет свойства источника лишь до значения напряжения на коллекторе, равного приблизительно .
Во всех случаях напряжение на коллекторе может изменяться от значения напряжения насыщения до значения напряжения питания. Например, последняя схема работает как источник тока в диапазоне напряжения на нагрузке, ограниченном значениями 0 и Упражнение 2.8. В схеме имеются два стабилизированных источника напряжения: В источнике тока напряжение на базе не обязательно должно быть фиксированным. Если предусмотреть возможность изменения напряжения Недостатки источников тока.Как сильно отличается транзисторный источник тока от идеального? Иными словами, изменяется ли ток в нагрузке при изменении, скажем напряжения, т.е. имеет ли источник тока эквивалентное сопротивление конечной величины (Яэкв )? И если да, то почему? Наблюдаются эффекты двух видов:
1. При заданном токе коллектора и напряжение
Рис. 2.23. Один из методов температурной компенсации источника тока. В частности, при изменении напряжения на нагрузке от 0 до 8 В эффект Эрли обусловливает изменение тока на 0,5%, а нагрев транзистора на 0,2%. Изменение коэффициента вносит дополнительный вклад в изменение выходного 2. Напряжение Улучшение характеристик источника тока.Вообще говоря, изменение напряжения , вызванное как влиянием температуры (относительное изменение составляет приблизительно , так и зависимостью от напряжения (эффект Эрли оценивается величиной ), можно свести к минимуму, если установить напряжение на эмиттере достаточно большим (по крайней мере 1 В), тогда изменение напряжения на десятые доли милливольта не приведет к значительному изменению напряжения на эмиттерном резисторе (напомним, что схема поддерживает постоянное напряжение на базе). Например, если (т.е. к базе приложено напряжение 0,7 В), то изменение напряжения на вызывает изменение выходного тока на 10%, если же В, то такое же изменение вызывает изменение тока на 1%. Однако, не стоит заходить слишком далеко. Напомним, что нижняя граница рабочего диапазона определяется напряжением на эмиттере. Если в источнике тока, работающем от источника питания , напряжение на эмиттере сделать равным , то диапазон выхода будет равен немного менее 5 В (напряжение на коллекторе может изменяться от до , т. е. от 5,2 до 10 В).
На рис. 2.24 показана схема, которая существенно улучшает характеристики источника тока.
Рис. 2.24. Каскодный источник тока, обладающий повышенной устойчивостью к изменениям напряжения на нагрузке. Источник тока Влияние коэффициента На рис. 2.25 показан еще один источник тока, в котором выходной ток не зависит от напряжения питания. В этой схеме напряжение
С помощью резистора устанавливается смещение транзистора
Рис. 2.25. Транзисторный источник тока с использованием напряжения
|
1 |
Оглавление
|