Příklad 1.5
Napište základní
vztahy pro tranzistorový zesilovací stupeň se společným emitorem.
Napěťový přenos
se určí z rovnic
Řešením rovnic dostaneme
, kde
Pro RZ = 0 je
pro RZ
® ¥ je
V praxi velmi
často platí, že RZ «
a
«
. Potom je napěťový přenos dán vztahem
. Znaménko minus znamená, že
výstupní napětí má opačné znaménko než napětí vstupní, čili že dané zapojení
otáčí napěťovou fázi o 180º. Největší napěťové zesílení je u tranzistoru
s velkým proudovým činitelem h21e a malým vstupním odporem
nakrátko. Nejvyšší hodnota bývá řádu stovek až tisíců.
Proudový přenos
je definován vztahem
. Vypočítá se z rovnic
Dostaneme
Minimální proudový
přenos je při
, t.j.
. Maximální proudový přenos je při
, potom
.
Výkonový přenos je definován
Pro
i
je
.
Pro malé odpory RZ je
p ˜
.
Při velkých RZ je
˜ -
.
Výkon se zvětšuje s druhou mocninou parametru
h21e.
Vstupní odpor je dán vztahem
a určí se z rovnic
Řešením těchto rovnic dostaneme :
Pro
a
je
a
. Tento vstupní odpor nezahrnuje
vliv napájecího odporu v bázi.
Výstupní odpor je definován vztahem
a určí se z rovnic
Řešením rovnic dostaneme vztah
. V mezních případech pro
a
je
a
.
Uvedený vztah nezahrnuje
kolektorový odpor RC. Skutečný výstupní odpor je
. Často ovšem platí, že r2 » RC a potom je Rvýst ˜ RC.
Tento odpor je
nutno rozlišovat od skutečného zatěžovacího odporu RZ. Odpor RC
je odpor v kolektoru řešeného stupně a odpor RZ je zatěžovací
odpor řešeného stupně a paralelně vstupní odpor následujícího stupně.
Vstupní kapacita
stupně v zapojení SE je dána vztahem
kde CBE je kapacita báze - emitor
tranzistoru
CBC je průchozí kapacita
tranzistoru. Tento druhý člen má rozhodující vliv u stupňů s velkým zesílením.
Výstupní kapacita
se určí ze vztahu
. Obyčejně bývá h11e » Rg, potom Cvýst ˜ CCE.
Jen v případě
proudového buzení je h11e « Rg a potom má druhý člen tvar h21e.CBC.