Cтраница 1
![]() |
Зависимость времени рассасывания от перепада между. [1] |
Спад тока коллектора начинается по окончании рассасывания избыточного заряда области базы. [2]
Амплитуда выброса зависит от индуктивности рассеяния трансформатора и скорости спада тока коллектора. [3]
![]() |
Зависимость времени рассасывания от перепада между. [4] |
Для анализа влияния параметров импульса обратного тока базы на время спада тока коллектора используется выражение ( 6) при С. [5]
После рассасывания избыточных носителей коллекторный переход смещается в обратном направлении и, когда напряжение на переходе достигает нескольких единиц фт, происходит спад тока коллектора. Начинается стадия формирования среза выходного импульса. [6]
При запирании транзистора током базы, в 3 - 5 раз меньшим / кн ( кривые 2 и 4), постоянная времени среза при малых Си ( Сн 20 - 30 пФ) несколько больше постоянной при инверсном запирании, что объясняется меньшей скоростью спада тока коллектора при этих значениях емкости нагрузки. Здесь следует иметь в виду, кроме того, что в отдельных случаях срез импульса может затягиваться из-за влияния накопления заряда в теле коллектора некоторых типов транзисторов. [7]
Приведенный краткий анализ процессов в схемах рис. 5.13 а и б показывает, что в обеих схемах за счет накопления заряда в диодах Д1 и Д2 или на конденсаторе С обеспечиваются мощные броски тока в базе транзистора при его включении и выключении, что определяет форсированный характер процессов нарастания и спада тока коллектора транзистора, а также сокращает время рассасывания накопленного в базе избыточного заряда. В обеих схемах выбором величины резистора R можно регулировать установившееся значение тока: базы открытого транзистора, благодаря чему может быть задана любая степень насыщения транзистора. С-цепоч-ки, но устранив ее недостатки. [8]
Следует особо отметить, что при выключении транзистора, несмотря на изменение направления тока базы, транзистор в течение времени грас остается включенным и коллекторный ток не меняет своего значения. Спад тока коллектора начинается одновременно со спадом тока базы и заканчиваются они практически одновременно. [9]
В течение времени t транзистор остается открытым и коллекторный ток не меняет своего значения. Спад тока коллектора начинается одновременно со спадом тока базы, и заканчиваются они почти одновременно. [10]
Цепочки, изменяющие траекторию рабочей точки вольт-амперной характеристики транзистора при его переключении, находят применение в инверторах, работающих на индуктивно-активную нагрузку, в однотактных конверторах и в регулируемых двухтактных конверторах. В указанных преобразователях траектория рабочей точки имеет наиболее неблагоприятный вид - рост и спад тока коллектора происходят при полном напряжении, приложенном к транзистору. [11]
Так происходит до выхода транзистора из состояния отсечки. Заметное нарастание тока коллектора начинается только после этого. На длительность фронта коллекторного тока она практически не влияет. При выключении перезаряд емкости Сх начинается после того, как коллекторный ток спадет практически до нуля. Следовательно, и на спад тока коллектора эта емкость не влияет, а лишь несколько задерживает обратное смещение эмиттерного перехода и возвращение транзистора в исходное состояние. [12]