Cтраница 3
На рис. 2.51 представлены два варианта многовыходного токового зеркала. [31]
На рис. 2.49 представлены два варианта многовыходрвого токового зеркала. [32]
Она имеет дифференциальный входной каскад с нагрузкой в виде токового зеркала, далее подключен каскад с общим эмиттером на транзисторах п-р-гс-типа ( который также имеет активную нагрузку), обеспечивающий большую часть усиления по напряжению. К эмиттерному повторителю р-п - р-тппа подключен выходной каскад, представляющий собой двухтактный эмиттерный повторитель, в состав которого входит схема ограничения тока. Эта схема является типичной для многих ОУ, выпускаемых промышленностью в настоящее время. Для многих задач характеристики таких ОУ близки к идеальным. А сейчас мы рассмотрим, в какой степени реальные ОУ отличаются от идеальных, как это учесть при разработке схем и что делать с этими отличиями. [33]
![]() |
Широкополосная схема раскачки оконечного усилителя. [34] |
Стабильность нуля в основном обеспечивается свойствами дифференциального усилителя и токового зеркала. [35]
Для уменьшения этой погрешности обычно применяют более сложные схемы токового зеркала, позволяющие получить значительно меньшую погрешность при равном коэффициенте передачи тока используемых транзисторов. [36]
![]() |
Простая схема токового зеркала.| Схема токового зеркала с транзистором в диодном включении.| Схема Дарлингтона. [37] |
Благодаря тому что ток / пропорционален току 1е, схема называется токовым зеркалом. [38]
Нагрузка входного каскада - транзисторы VT3, VT2 и VT5, образующие токовое зеркало - позволяет увеличить скорость нарастания по сравнению с тем, когда используется нагрузка в традиционном виде. [39]
Токовое зеркало на транзисторах Т5, Г6 является активной нагрузкой и служит для увеличения коэффициента усиления, а токовое зеркало на транзисторах Т7, Т обеспечивает эмиттерный ток. Транзистор Т, сравнивает выходное напряжение дифференциального усилителя с фиксированным напряжением и переводит в насыщение составной транзистор Т1а, Тц, который таким образом подает мощность на нагреватель в случае, если термистор охлажден слишком сильно. В данной схеме этот резистор включает защитный транзистор Ti2, если величина выходного тока превышает 6 А; тем самым отключается сигнал с базы составного транзистора Тю, Гц и предотвращается выход схемы из строя. [40]
График на рис. 2.51 позволяет определить разность напряжений между базой и эмиттером в подобном случае и полезен при разработке токовых зеркал с неединичным отражением. [41]
Обычный входной каскад опять-таки представляет собой р-канадьную дифференциальную пару со смещением от источника тока, работающую на нагрузку в виде токового зеркала на биполярных транзисторах. Так как МОП-транзистор легко может быть поврежден статическим электричеством, в схему входа добавлены защитные диоды. [42]
![]() |
Принципиальная схема интегрального операционного усилителя iA 741. [43] |
Ток этого стабилизированного источника, однако, не является неизменным, так как транзистор Т4 совместно с транзистором 7 образует по отношению к коллекторному току транзистора Тг так называемую схему токового зеркала. [44]
Таким образом, при использовании идентичных транзисторов с большим коэффициентом усиления по току ток второго транзистора будет повторять с высокой точностью ток первого транзистора, поэтому такие схемы часто называются отражателями тока или токовыми зеркалами. Схема токового зеркала удобна для использования в качестве динамических нагрузок дифференциального каскада, обеспечивая получение величины сопротивления, близкого к сопротивлению ( 1 - - 100 МОм) запертого коллекторного перехода, а следовательно, и высокого коэффициента усиления всего каскада. Здесь используются два транзистора VI и V4, образующих основной усилительный элемент дифференциального каскада, и две схемы токового зеркала: первая на транзисторах V3, V6 для задания стабильного тока дифференциальному каскаду, вторая на транзисторах V5, V2, выполняющих роль нагрузок этого каскада. Питание осуществляется относительно общей шины усилителя. [45]