Постоянный ток - коллектор - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Вам помочь или не мешать? Законы Мерфи (еще...)

Постоянный ток - коллектор

Cтраница 3


На рисунке приведено семейство выходных характеристик транзистора / к f ( UK3, / Б) - В отсутствие входного сигнала устанавливается режим покоя. В первом приближении можно считать, что постоянный ток коллектора примерно равен току эмиттера. Ек - / к ( к Кэ) - Функция UK3 Д / к) описывает нагрузочную прямую каскада для постоянного тока.  [31]

При необходимости замены транзистора ГТ806А следует учесть, что от таких его параметров, как время выключения и напряжение насыщения, в решающей степени зависят выходное импульсное напряжение системы и энергия искры. Кроме того, транзистор должен иметь значение максимального допустимого постоянного тока коллектора ( в непрерывном режиме), близкое к амплитуде импульса тока, равной в описываемом устройстве примерно 20 А. В случае применения кремниевых транзисторов, например, серий КТ818, КТ835, КТ837, желательно включать их по два параллельно.  [32]

33 Зависимость фазы крутизны транзистора от частоты. [33]

Изменение постоянного напряжения на коллекторе к сказывается резко на значении выходной проводимости. Были сделаны измерения выходной проводимости У22Э при постоянном токе коллектора кб ма на частотах 100, 150 и 200 Мгц.  [34]

35 Устройство плоскостных триодов. [35]

Входным сопротивлением триода ( r J является сопротивление между выводами эмиттера и управляющего электрода ( базы) при разомкнутом выходе. Оно определяется из отношения изменения напряжения эмиттера к вызванному им изменению тока эмиттера при постоянном токе коллектора.  [36]

Входным сопротивлением триода ( Rnl является сопротивление между выводами эмиттера и управляющего электрода ( базы) при разомкнутом выходе. Оно определяется из отношения изменения напряжения эмиттера к вызванному им изменению тока эмиттера при постоянном токе коллектора.  [37]

38 Схема включения транзистора в усилительный каскад ( схема с общим эмиттером.| Эквивалентная схема коллекторной цепи усилительного каскада. [38]

Работа усилительного каскада с транзистором происходит следующим образом. Напряжение источника Е2 делится между сопротивлением нагрузки Я и внутренним сопротивлением транзистора г0, которое он оказывает постоянному току коллектора. Это сопротивление приближенно равно сопротивлению коллекторного перехода гко для постоянного тока. В действительности к сопротивлению гк0 еще добавляются небольшие сопротивления эмиттерного перехода и и - и р-областей, но эти сопротивления можно не принимать во внимание.  [39]

Как отмечалось, целью работы является определение параметров составного транзистора по параметрам одиночных. Известно, что параметры транзистора зависят от режима по постоянному току, под которым понимается совокупность постоянного напряжения коллектора VK и постоянного тока коллектора / к. Поэтому параметры одиночных транзисторов следует измерять в таком режиме, в котором они находятся, работая в составном. В начале работы устанавливается режим составного и определяется ток / к и напряжение UK составляющих транзисторов. В дальнейшем во всех измерениях режим транзисторов поддерживается таким, каким он был установлен вначале.  [40]

Для реализации усилительных возможностей транзистора необходимо обеспечить вполне определенный режим работы, то есть определенный ток коллектора и напряжение между коллектором и эмиттером. Для большинства типов маломощных транзисторов, применяемых для усиления слабых сигналов, напряжение между коллектором и эмиттером UK 2 - 9 в, постоянный ток коллектора / к 0 5 - 2 0 ма. С точки зрения улучшения усилительных свойств транзистора рекомендуется придерживаться верхних пределов, тогда как в целях экономии энергии источника питания целесообразно работать при малых токах и напряжениях.  [41]

Ограничение сигнала ( рис. 40, а) в этом каскаде происходит в большинстве случаев из-за неправильного выбора режима транзистора по постоянному току. Правильным выбором тока покоя транзистора иногда удается избавиться от искажений, показанных на рис. 40, в, возникающих в результате значительного подмагничивания магни-топровода трансформатора постоянным током коллектора транзистора. Если устранить такие искажения режимом транзистора не удается, то причиной может быть появление искажений другого вида или значительное падение усиления. Тогда в магнитопровод трансформатора Трг следует ввести воздушный ( немагнитный) зазор - проложить между наборами Ш - образных и замыкающих пластин бумажную или лакотканевую прокладку толщиной в несколько десятых миллиметра. Однако воздушный зазор обязательно уменьшит магнитную индукцию трансформатора, а это может привести к частотным искажениям на низкочастотном участке частотного диапазона усилителя.  [42]

Оптимальный режим смещения по постоянному току для каждого транзисторного каскада определяется предполагаемыми характеристиками схемы, оптимальными параметрами и предельными характеристиками транзисторов. С точки зрения схемы напряжение коллекторного питания должно быть больше, чем удвоенная амплитуда напряжения на нагрузке ( особенно для усилителей, работающих на нагрузку с высоким сопротивлением), чтобы предотвратить ограничение отрицательной полуволны выходного напряжения. По тем же соображениям величина постоянного тока коллектора должна быть по крайней мере в 2 раза больше, чем ожидаемая амплитуда переменного тока, отдаваемого в нагрузку. Усилитель с малым сопротивлением нагрузки требует сравнительно большой амплитуды тока. Например, чтобы на нагрузи 50 ом получить синусоидальное напряжение, действующее значение которого равно 1 в, требуется амплитуда тока 28 28 ма. Следовательно, максимальное выходное напряжение усилителя с низким сопротивлением обычно ограничивается допустимым током коллектора и предельной мощностью, рассеиваемой в транзисторе. Поэтому желательна большая величина тока коллектора, по крайней мере в последнем каскаде.  [43]

Термокомпенсирующий элемент и ток через него выбираются так, чтобы напряжение t / т изменялось по тому же закону, что и напряжение на эмиттерном переходе транзистора при постоянном токе коллектора. Необходимые для этого расчеты осуществляются графо-аналитическим методом с использованием вольт-амперных характеристик и их температурных зависимостей. Ориентировочный расчет можно произвести, исходя из того, что для поддержания постоянного тока коллектора при повышении температуры на Г С необходимо уменьшать напряжение смещения эмиттерного перехода на 2 мв.  [44]

При усилении сигналов запирающей полярности максимальная амплитуда выходного тока не может превышать постоянного тока коллектора транзистора / к, определяемого начальным смещением. При этом значение / к стремятся выбрать возможно большим с тем, чтобы обеспечить передачу сигналов большого размаха без искажений. Его наибольшее значение ограничивается либо максимально допустимым постоянным током коллектора / к шах, либо постоянным током коллектора в режиме насыщения / к нас - Значение / к max указывается в паспортных данных транзисторов.  [45]



Страницы:      1    2    3    4