Cтраница 3
Первый каскад усилителя - дифференциальный, и в качестве транзисторов Q. [31]
![]() |
Схема измерения коэффициента усиления транзистора по току. [32] |
Коэффициент передачи тока а является основным параметром, определяющим качество транзистора. Он имеет большое значение при конструировании различных схем на транзисторах. [33]
Ток 1к0а является параметром, необходимым только для определения качества транзистора. [34]
Таким образом, Вольтамперные характеристики являются средством, наглядно иллюстрирующим качество транзистора, и широко используются при изготовлении транзисторов и при проектировании и расчете схем. [35]
Параметры таблиц имеют наибольшую значимость для расчета схем и определения качества транзистора. Эти параметры измеряются и составляют основу типового справочного листа, принятого в настоящем справочнике; с их помощью могут быть вычислены или определены все остальные, отсутствующие в справочнике, параметры транзистора. [36]
![]() |
Важнейшие характеристики трех основных схем включения транзистора. [37] |
Отметим, что значения входного RBX и выходного ВЫх сопротивлений во многом определяют усилительные качества транзистора. Квых остается постоянным для всех трех схем включения. Вых должно быть равно 50 ом. [38]
В усилителе постоянного тока ( транзистор TZ) используют транзисторы с большим коэффициентом усиления по току, а в качестве регулируемого транзистора Т нужно выбрать транзистор, у которого допустимый ток коллектора превышает ток нагрузки стабилизатора. Если ток нагрузки превышает допустимый для данного транзистора, то применяют шунтирование его резистором или параллельное включение транзисторов. В последнем случае для равномерного распределения токов между транзисторами в цепи базы или эмиттера включают резисторы небольшого сопротивления. Коэффициент стабилизации составляет 50 - 80, а для получения больших его значений можно применить многокаскадные усилители постоянного тока. В некоторых случаях для повышения стабильности используют термокомпенсацию измерительного элемента. [39]
Временной дрейф номинального напряжения Uст весьма мал, а временной дрейф из-за смещения входной характеристики [ / э § зависит от качества транзистора, и его можно исключить подбором последнего. Величина и знак ТКН [ / ст зависят от номинального напряжения стабилизации и увеличиваются с ростом тока стабилизации / ст. Для снижения температурного дрейфа в стабилизаторах целесообразно применять низковольтные стабилитроны, а их рабочие токи устанавливать по возможности малыми. Разный знак ТКН дает возможность осуществлять температурную компенсацию, соединяя последовательно с основным стабилитроном несколько других, включенных в прямом па-правлении. Количество компенсирующих диодов подбирается так, чтобы их суммарный ТКН и ТКН основного стабилитрона были примерно равны. [40]
![]() |
Карта напряжений на платах прибора. [41] |
Если они в какой-либо из контрольных точек схемы не совпадают с приведенными на рис. 118, необходимо проверить качество паек, правильность установки элементов на плате и качество транзисторов. [42]
![]() |
Последовательный стабилизатор с положительной полярностью выходного напряжения. [43] |
Временной дрейф напряжения / д, как отмечалось в § 3 - 3, практически отсутствует, а временной дрейф напряжения 1 / эв носит хаотический характер и во многом зависит от качества транзистора. [44]
Несовершенство этого источника тока проявляется лишь в том, что небольшой базовый ток может немного изменяться в зависимости от напряжения икэ ( предполагаем, что операционный усилитель не потребляет входной ток); этот недостаток - небольшая плата за возможность использования заземленной нагрузки; если в качестве транзистора 7 использовать составной транзистор Дарлингтона, то погрешность будет существенно уменьшена. Погрешность возникает в связи с тем, что операционный усилитель стабилизирует эмиттерный ток, а в нагрузку поступает коллекторный ток. [45]