Cтраница 3
Ям ЯдаЛЯдх Д2) позволяет сильно повысить входное сопротивление повторителя не ухудшая заметно стабильности положения точки покоя. Для того чтобы входное сопротивление повторителя не снижалось сильно на низшей рабочей частоте / н из-за увеличения сопротивления конденсатора Ср с понижением частоты, его емкость д олжна быть достаточно большой. [31]
Приведенная на рис. 4.1, а схема каскада с общим эмиттером очень чувствительна к изменениям температуры, так как положение точки покоя на нагрузочной прямой определяется параметрами транзистора, которые зависят от температуры. [32]
Двухтактные каскады, работающие в режиме В, дают наименьшие нелинейные искажения и имеют наиболее линейную амплитудную характеристику при таком положении точки покоя, в котором крутизна характеристики плеча схемы близка половине крутизны при большой амплитуде сигнала, так как в этом случае суммарная крутизна характеристики каскада почти постоянна в течение всего периода сигнала. [33]
![]() |
Простейшие схемы регулировки усиления отрицательной обратной связью. а в транзисторном. б в ламповом каскадах. [34] |
Как видно из схем рис. 9.9, напряжение смещения усилительного элемента при такой регулировке усиления практически не изменяется, а поэтому положение точки покоя также остается неизменным. Это позволяет регулировку усиления обратной связью применять в каскадах как с малой, так и с большой амплитудами сигнала, не боясь увеличения вносимых каскадом нелинейных искажений; возможная глубина регулировки невелика и достигает здесь 15 - 20 дб. [35]
Регулировка усиления изменением режима хорошо действует лишь в каскадах с экранированными лампами, так как в каскадах с трехэлектродными лампами усиление слабее зависит от положения точки покоя. В транзисторных каскадах такая регулировка не всегда может быть использована из-за широкого применения в таких каскадах схем стабилизации режима. Достоинствами регулировки изменением режима являются отсутствие влияния положения регулятора на характеристики усилителя на верхних частотах и возможность дистанционного управления усилением, так как на проводах, идущих к регулятору, напряжение сигнала отсутствует. Вследствие этих Свойств регулировка изменением режима находит применение в широкополосных усилителях. Однако при большой амплитуде сигнала на входе каскада такая регулировка увеличивает коэффициент гармоник усилителя из-за смещения точки покоя в криволинейную область характеристики усилительного элемента; поэтому ее применяют лишь в первых каскадах усилителя, где амплитуда сигнала невелика. [36]
Расчетное значение тока покоя коллектора / Ок применяемого транзистора должно обеспечить с достаточным запасом как по линейным искажениям, так и с точки зрения изменения положения точки покоя при колебаниях температуры окружающей среды и замене транзистора, максимальную расчетную амплитуду переменной составляющей входного тока транзистора следующего каскада / вхтсл. [37]
Так как ц трехэлектродных ламп практически не зависит от положения рабочей точки, то при расчете каскадов с такими лампами используют значение ц, приведенное в справочных данных лампы; Rt же сильно меняется при изменении положения точки покоя, и его величину необходимо находит в толке покоя по касательной, проведенной к статической выходной характеристике. [38]
Этот режим характеризуется тем, что точка покоя выбирается в средней используемой для работы части нагрузочной ВАХ ( нагрузочной прямой) УЭ. Положение точки покоя на нагрузочной прямой определяется минимальным допустимым током покоя выходной цепи УЭ, который прямо пропорционален выходной мощности и обратно пропорционален КПД и напряжению питания. Крайние положения точки покоя на нагрузочной прямой должны соответствовать выбранной амплитуде входного сигнала, чтобы обеспечивать эффективный энергетический режим УЭ. Верхнее положение точки покоя выбирается на изгибе выходной статической ВАХ при максимальной амплитуде сигнала. Если верхнее положение точки покоя отличается от указанного, ее передвигают и вновь проводят нагрузочную прямую через точку покоя и верхнее ее положение, что несколько изменяет сопротивление нагрузки по переменному току. Например, для биполярного транзистора, выходные статические ВАХ которого изображены на рис. 3.1, точка покоя А, показанная на нагрузочной прямой ВС для переменного тока, определяется напряжением покоя t / кэ и током покоя / к. Прямая PQ, которая проходит через точку А, также является нагрузочной прямой, но для постоянного тока. Как видно из рис. 3.1, а, точка А делит отрезок ВС нагрузочной прямой примерно на две равные части. В связи с этим в режиме А при нормальном уровне сигнала, когда / кт / к, не происходит отсечки тока коллектора и почти не наблюдаются искажения синусоидальной формы коллекторного тока. [39]
Если при t 20 С точка покоя находится в точке А, то при / 60 С она сместится в точку Аг. Для стабилизации положения точки покоя существует несколько схем температурной стабилизации. [41]
![]() |
Схема цепи питания с фиксацией тока базы ( без стабилизации. [42] |
При небольших отклонениях точки покоя от среднего положения ( А) отмеченные нежелательные явления отсутствуют. Для стабилизации положения точки покоя применяются специальные способы, основанные на использовании отрицательной обратной связи. [43]
Смещение фиксированным напряжением не очень критично к замене транзисторов, но пригодно лишь для каскадов, работающих при мало меняющейся температуре. Чтобы поддерживать постоянным положение точки покоя в каскадах, работающих в режиме В при больших изменениях температуры, используют температурно-компенсированное смещение от делителя, для чего одно из сопротивлений делителя берут температурно-зависимым. Например, можно взять в качестве 2 полупроводниковый диод; его сопротивление будет падать при повышении температуры и расти при ее понижении, автоматически изменяя напряжение смешения в нужную сторону для поддержания постоянства тока покоя. [44]
![]() |
Схемы ручной регулировки передаточного коэффициента усилителя. [45] |