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
§ 4.3. СТАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ РАБОТЫ УСИЛИТЕЛЬНЫХ КАСКАДОВУсилители электрических сигналов чаще всего выполняют на биполярных или полевых транзисторах, а также на электронных лампах, туннельных диодах и других приборах, имеющих на вольт-амперной характеристике участок с отрицательным дифференциальным сопротивлением. Независимо от типов активных электронных приборов, применяемых в усилителе, принцип усиления остается единым и сводится к тому, что в цепи, в состав которой входит активный электронный прибор, устанавливаются определенные постоянные токи. Этот режим работы называют статическим (режим по постоянному току, режим покоя). Он характеризуется постоянным падением напряжения на компонентах, входящих в состав усилительного каскада. При подаче сигнала переменного тока на управляющие электроды активного прибора ток в цепях начинает изменяться в соответствии с приложенным сигналом. Этот переменный ток создает переменное падение напряжения на компонентах, входящих в состав усилительного каскада. Значение выходного сигнала обычно значительно больше входного сигнала. Когда рассматривают приращения токов или напряжений, вызванные входным сигналом, то говорят, что это режим работы по переменному току или режим малого сигнала. Статический режим определяют в зависимости от значения входного сигнала, который необходимо усиливать. В зависимости от постоянного тока и падения напряжения на активном приборе усилительного каскада, а также от значения входного усиливаемого сигнала принято различать следующие режимы работы: Режим А — это режим работы активного прибора, при котором ток в выходной цепи i протекает в течение всего периода входного сигнала. Положение рабочей точки выбирают так, что амплитуда переменной составляющей выходного тока
Рис. 4.12. Изменение токов активного элемента в зависимости от входного сигнала: а — входной сигнал усилителя; б — режим А; в — режим В и АВ, г - режим С Преимуществом режима А является то, что при нем возникают малые нелинейные искажения. Однако КПД каскада Режим В — это режим работы активного прибора, при котором ток через него протекает в течение половины периода входного сигнала. Этот промежуток времени принято характеризовать углом отсечки 9. Угол отсечки выражается в угловых единицах (градусах или радианах). Численно он равен половине временного интервала, в течение которого через активный прибор протекает электрический ток. При идеальном режиме В (рис. 4.12, в) Режим В обычно используют в двухтактных выходных каскадах, имеющих высокий КПД, однако в чистом виде его применяют сравнительно редко. Чаще в качестве рабочего режима выбирают промежуточный режим В режиме АВ угол отсечки 9 несколько больше
Рис. 4.13. Общая эквивалентная схема усилительных каскадов для режима большого сигнала (а): усилительный каскад с ОЭ (б); пример построения линии нагрузки (в) Режим С — это режим работы активного прибора, при котором ток через него протекает в течение промежутка времени, меньшего половины периода входного сигнала, т. е. при Режим D (или ключевой) — это режим, при котором активный прибор находится только в двух состояниях: или полностью закрыт и его электрическое сопротивление велико, или полностью открыт и имеет малое электрическое сопротивление. Трем возможным схемам включения транзисторов соответствуют три основных типа усилительных каскадов: с общим эмиттером (или с общим истоком); с общей базой (или с общим затвором); с общим коллектором (или с общим стоком). Различные многокаскадные усилители и каскадные схемы являются комбинациями перечисленных усилительных каскадов. Анализ работы усилительных каскадов на транзисторах и электронных лампах в общем виде одинаков. Для нормальной работы любого усилительного каскада необходимо при отсутствии входного сигнала установить определенные токи и напряжения на активном приборе (обеспечить требуемый режим). Ток и падение напряжения на активном приборе зависят от выбора рабочей точки на семействе его входных и выходных характеристик. Для их определения все усилительные каскады на одном активном приборе приводятся к эквивалентной схеме (рис. 4.13, а), состоящей из последовательно соединенных резисторов Резистор Определить ток и падение напряжения нелинейной цепи можно аналитическим (используется очень редко) и графоаналитическим методами. Последний широко распространен в электронике в связи с тем, что позволяет проводить расчеты с помощью экспериментально определенных характеристик электронного прибора. При использовании графоаналитического метода строится линия нагрузки по постоянному току. Она представляет собой вольт-амперную характеристику той части обобщенной цепи, в состав которой не входит нелинейный, управляемый внешним сигналом активный прибор. В рассматриваемом случае это вольт-амперная характеристика резисторов
При разных значениях управляющего сигнала токи и напряжения активного прибора будут изменяться, так же как ток В рассматриваемом случае вольт-амперная характеристика резисторов При бесконечно малом внутреннем сопротивлении Все возможные значения токов и напряжений на нелинейном приборе лежат в точках пересечения его вольт-амперной характеристики с линией нагрузки по постоянному току. Нетрудно убедиться, что условие (4.52) выполняется во всех точках пересечения семейства вольт-амперных характеристик с линией нагрузки по постоянному току. Задавая различный управляющий сигнал на входе электронного прибора, меняют положение его рабочей точки и соответственно ток покоя и падение напряжения на компонентах цепи. Построим линию нагрузки для усилительного каскада (рис. 4.13, б), используя семейство коллекторных вольт-амперных характеристик транзистора для схемы с ОЭ (рис. 4.13, в). Рассмотрим два крайних случая. При сопротивлении транзистора, стремящемся к бесконечности, На графике получаем первую точку нагрузочной прямой, расположенную на оси При нулевом сопротивлении транзистора Соединив полученные точки прямой линией, получим линию нагрузки по постоянному току. Все возможные токи и падения напряжения в данной цепи лежат в точках пересечения линии нагрузки по постоянному току с кривыми семейства вольт-амперных характеристик транзистора. Если, например, в цепи базы задан ток Таким образом, положение рабочей точки нелинейного активного прибора однозначно определяется сигналом, поданным на его управляющий вход. Усиление сигнала происходит за счет того, что изменения токов и напряжений в коллекторной цепи больше входного сигнала. Действительно, если входной сигнал изменит ток базы транзистора от начального значения Методика построения линии нагрузки не зависит от типа нелинейного прибора. Рабочую точку Если усилительный каскад должен работать в режиме А, то при малом входном сигнале (несколько Последнее обусловлено, тем что параметры электронных приборов, определяющие их усилительные свойства, зависят от положения рабочей точки. Для биполярных и полевых транзисторов значения тока в точке покоя от При работе с большими сигналами рабочую точку выбирают так, чтобы обеспечивалось получение требуемого усиления сигнала при допустимых нелинейных искажениях и по возможности высоком КПД. При этом для обеспечения работы активного элемента в режиме А как при большом, так и при малом входном сигнале необходимо, чтобы удовлетворялись неравенства Кроме того, требуется, чтобы напряжения, токи и мощности, рассеиваемые на электронных приборах, не превышали предельно допустимых значений
В процессе выбора рабочей точки могут быть получены разные результаты. При этом нахождение параметров, близких к оптимальным, как правило, осуществляют с помощью метода проб и ошибок, в результате применения которого становится ясным, какие конкретные значения сопротивлений, напряжений и токов должен иметь каскад для удовлетворения требований, предъявляемых к нему. Для примера рассмотрим выбор рабочей точки в каскадах с общим эмиттером и общим истоком (рис. 4.14, а, б). При выборе рабочей точки на выходных характеристиках активного элемента сначала строят линию нагрузки по постоянному току. Для рассматриваемых каскадов при сопротивлениях транзисторов, равных бесконечности: а) При нулевом сопротивлении транзисторов соответствующие токи и напряжения: а) Если значения тока оказываются большими и для построения линий нагрузки следует удлинить ось
Рис. 4.14. Схемы усилительных каскадов а — с общим истоком; б, в, г — графоаналитический анализ из статического режима И принимая во внимание масштабы токов и напряжений, из точки На нагрузочной прямой для постоянного тока выбирают положение рабочей точки О. Если каскад предназначен для усиления малых сигналов, то рабочую точку берут на том участке, где изменения сигнала на управляющих электродах вызовут наибольшие изменения выходного тока. При этом стремятся обеспечить такой режим, чтобы мощность, потребляемая каскадом, была минимальной. Если каскад работает при больших сигналах, рабочую точку выбирают ориентировочно на середине прямолинейного участка так, чтобы выполнялись неравенства (4.53). Через выбранную рабочую точку О проводят линию нагрузки по переменному току, которая в общем случае отличается от линии нагрузки по постоянному току и только при Поэтому результирующее сопротивление имеет разные значения для переменного и постоянного токов. При построении линии нагрузки по переменному току сопротивление конденсатора
Если рабочая точка выбрана правильно, то при изменении выходного напряжения в пределах При работе каскада в режиме В транзисторы и их рабочую точку выбирают из условия выполнения неравенств
Подробнее особенности режима В рассмотрены в § 4.12. После выбора положения рабочей точки находят параметры цепей, обеспечивающих требуемый статический режим работы. Для получения необходимых напряжений и токов покоя между соответствующими электродами транзисторов задают определенные напряжения или токи, которые носят название напряжений или токов смещения. Для биполярных транзисторов задают электрические токи в цепях базы или эмиттера, для полевых — напряжение затвор — исток. Расчет параметров цепей смещения (цепей, обеспечивающих режим по постоянному току) можно проводить аналитически или графоаналитически в зависимости от типа электронного прибора и схемы усилительного каскада. В большинстве практически встречающихся случаев цепи смещения усилительных каскадов на биполярных транзисторах можно рассчитывать с помощью схемы рис. 4.15, д. Различные варианты цепей смещения, применяемых на практике, приводятся к этой схеме с помощью эквивалентных преобразований. Покажем это на примере каскада (рис. 4.15, б), в котором смещение обеспечивается источником напряжения Эквивалентная схема такого каскада показана на рис. 4.15, в. Для статического режима ее получают заменой активных приборов в принципиальной схеме на их эквивалентные схемы, причем в последних учитываются только те элементы и генераторы, которые необходимы для обеспечения этого режима.
Рис. 4.15. Обобщенная схема цепи смещения транзисторного каскада (в); усилительный каскад (б) и его эквивалентная схема (в); приведенная эквивалентная схема (г) Из рис. 4.15, в видно, что ток базы Приведем эквивалентную схему каскада к виду рис. 4.15, г, соответствующему схеме рис. 4.15, а. Для этого источник напряжения Е и делитель напряжения на резисторах
Такие эквивалентные преобразования не меняют токов и напряжений в цепях и существенно облегчают расчеты. Ток базы
Тогда ток в цепи базы
или
где
Коэффициент Преобразуем это уравнение, учитывая, что
После преобразований получим
или
Таким образом, зная параметры транзистора Из выражения для коллекторного тока определяют необходимые сопротивления обобщенной цепи. Параметры элементов реальной цепи находят используя известные зависимости. Так, при заданном токе При выборе цепей смещения следует помнить, что у транзисторов наблюдается большой разброс параметров и что они меняются при изменении температуры. Обратный ток Изменения параметров особенно опасны в первых каскадах усилителей постоянного тока, так как в последующих каскадах из-за гальванической межкаскадной связи сигналы, вызванные ими, усиливаются во много раз. Поэтому в большинстве транзисторных усилителей для стабилизации положения рабочей точки вводят обратную связь и используют термозависимые сопротивления. В общем виде полное приращение коллекторного тока, вызванное изменением температуры,
причем
Рис. 4.16. Эквивалентная схема усилительного каскада для температурных приращений токов Для обобщенной схемы приращение коллекторного тока можно найти используя промежуточные уравнения и эквивалентную схему для приращений постоянных составляющих тока при увеличении температуры (рис. 4.16). В соответствии с уравнением транзистора (2.52) и учетом того, что
Так как для рассматриваемого случая изменение тока базы
то, подставив (4.65) в (4.66), получим
Обозначив выражение в квадратных скобках как
Коэффициент Максимальная температурная стабильность статического режима обеспечивается при Температурная стабильность тем лучше, чем выше сопротивление в цепи эмиттера и меньше эквивалентное сопротивление делителя С учетом введенного коэффициента температурной нестабильности выражение (4.63) запишем в виде
Итак, параметры цепи смещения зависят от значения коэффициента температурной нестабильности, который необходимо обеспечить у данного каскада. Для уменьшения Первый способ термостабилизации (параметрическая термостабилизация) основан на применении термочувствительных сопротивлений (термисторов) (рис. 4.17, а), в качестве которых часто используют полупроводниковые диоды или транзисторы. Сущность способа заключается в том, что при изменении температуры окружающей среды сопротивление терморезистора изменяется так, что изменение тока базы или напряжения между эмиттером и базой компенсирует изменение тока коллектора. Очевидно, характеристика терморезистора должна иметь определенный вид, но так как это удовлетворяется не всегда, то для обеспечения нужных характеристик в ряде случаев параллельно и последовательно с термистором включают соответствующим образом подобранные активные сопротивления. Однако это усложняет схему и, кроме того, с течением времени такая компенсация может нарушаться.
Рис. 4.17. Схемы термостабилизации усиления с помощью термозависимого сопротивления (а); местной обратной связи по току (б) и ОС по напряжению (в) При использовании второго способа термостабилизации применяют отрицательную обратную связь по постоянному току, причем вводят как местную, так и общую обратные связи. При местной ОС чаще всего применяют обратную связь по току и реже обратную связь по напряжению. Влияние местной обратной связи по току (рис. 4.17, б) было рассмотрено ранее на примере усилительного каскада, где обратная связь осуществлялась за счет сопротивления Сущность стабилизации заключается в том, что делителем Изменения параметров транзистора, вызывающие, например, увеличение тока коллектора, увеличивают соответственно ток эмиттера и падение напряжения на эмиттерном резисторе Чем меньше общее сопротивление делителя Если необходимо иметь стабильный режим по постоянному току и максимальное усиление на переменном токе, вводят достаточно глубокую ОС за счет увеличения резистора При введении ОС по напряжению (рис. 4.17, в) изменение коллекторного тока, например его увеличение, приводит к уменьшению тока базы. Это вызывает уменьшение тока коллектора и снижает температурную нестабильность. Обобщая изложенное, можно сделать следующие выводы: смещение транзисторных каскадов обеспечивается или путем задания требуемого тока базы с помощью большого сопротивления, включенного в цепь питания В многокаскадных усилителях очень хорошие результаты по стабилизации рабочих точек каскадов получаются при использовании общей отрицательной обратной связи по постоянному току, охватывающей весь усилитель.
Рис. 4.18. Схемы подачи напряжений смещения в полевых транзисторах (а - г) При этом местные обратные связи, аналогичные рассмотренным, применять нецелесообразно, так как они всегда уменьшают коэффициенты усиления отдельных каскадов и снижают эффективность общей ОС. В полевых транзисторах смещение обеспечивается или за счет падения напряжения на резисторе, включенном в цепь истока, или за счет подачи на затвор дополнительного напряжения. У полевых транзисторов с управляющим
При необходимости иметь повышенное входное сопротивление При работе полевого транзистора с управляющим Температурные изменения тока затвора оцениваются так же, как соответствующие изменения обратного тока у
Здесь
где
При изменении температуры напряжение смещения и ток стока изменяются на
Так как приращения составляющих, вызывающих изменение Однако вследствие разницы в зависимости составляющих Основной мерой температурной стабилизации является увеличение глубины последовательной ОС по току, что осуществляется за счет увеличения сопротивления При этом увеличение Для устранения этого недостатка на затвор подают дополнительное отпирающее напряжение (рис. 4.18, в). Делитель напряжения на резисторах У полевых транзисторов с индуцированным каналом принципиально необходима подача напряжения смещения от внешнего источника, так как в случае его отсутствия транзистор будет заперт. Температурная стабилизация также осуществляется за счет последовательной ОС, которая вводится с помощью резистора Следует отметить, что температурные изменения тока стока в полевых транзисторах во много раз меньше изменений коллекторного тока у биполярных транзисторов. Поэтому, как правило, обеспечение требуемой температурной стабильности не вызывает больших затруднений.
Рис. 4.19. Включение в цепь стока транзистора Обратная связь на переменном токе устраняется путем шунтирования резистора И в более сложных случаях, когда вместо резисторов Так как затвор электрически соединен со стоком, то Для нахождения геометрического места точек, характеризующих совместную работу двух нелинейных приборов, на семействе вольт-амперных характеристик транзистора
где Задавая напряжение Используя рис. 4.19, в можно построить передаточную или проходную характеристику каскада (рис. 4.19, г). Для этого по оси абсцисс откладывают значения Аналогичным образом подходят к анализу статического режима в других более сложных случаях. При применении ЭВМ соответствующий анализ проводят в аналитическом виде.
|
1 |
Оглавление
|