Příklad 1.10
Navrhněte jednostupňový zesilovač s velkým vstupním odporem s KC 508 je-li dáno:
Re = 470 W, Rc = 33 kW, r* = 33 kW, Ucc = 15 V, Rb1 = 1 MW, Rb2 = 56 kW, C1 = 68 nF,
Rg = 5 kW, Cv = 1 mF, Cvst = 100 pF, RB = 100 kW, Cbc = 3 pF, CCE =4 pF
Nejprve určíme
pracovní bod tranzistoru. Rezistory Rb1, Rb2 a Rb3 vytváří napěťový dělič
v obvodu báze, který můžeme nahradit napěťovým zdrojem naprázdno a vnitřním
odporem.
Ze schema můstkového zapojení vypočítáme podle
Theveniovy věty napětí děličeUB0 a vnitřní odpor děliče Rb*.
Pro napěťový dělič platí podle Theveniovy věty:
Napětí UB0 =
UCC.
=12 V.
= 0,8 V [ 1 ]
Vnitřní odpor Rb*
= Rb3 +
= 100000W +
= 153 kW [ 2 ]
|
|
Z uvedeného schema vyplývá:
Pro proudy platí :
IE = IC + IB Vzhledem
k tomu, že IC >> IB platí, že IE
= IC [ 3 ]
Pro obvod kolektoru platí: UCC = RC
IC+UCE+RE IE=RC
IC+UCE+RE IC
[ 4 ]
Pro obvod báze platí: UB0 = RB
IB + UBE + RE IE
[ 5 ]
Dále platí, že H21e
= IC / IB
[ 6 ]
|
|
Zatěžovací přímka ve výstupním obvodu je dána dvěma body, které zjistíme
z [ 4 ], pro Ic = 0 a Uce = 0
pro Uce = 0 Ucc = Ic.( Rc + Re ) z toho Ic =
=
= 0,45 mA [ 7 ]
pro Ic = 0 UCE = Ucc = 15 V
Pro zjištění sklonu odporové přímky ve vstupním obvodu zvolíme napětí Ub
= 0,1 V.
Pro výstupní zatěžovací přímku zjistíme dynamickou
převodní charakteristiku
Pro vstupní odporovou přímku platí UBE =
UB0 - RE IE = UB0 - RE
Ic
Pro Ic = 0 platí UBE = UB0
, což je bod ležící na svislé ose. Z něho vedeme rovnoběžku se směrnicí vstupní
odporové přímky. V místě průsečíku se vstupní charakteristikou vznikne první
bod odporové přímky pro Ic = 0, ležící na vodorovné ose. Druhý bod této přímky
dostaneme, když zvolíme libovolně Ic a vypočteme napětí UBE = UB0
- RE IE.
Zvolíme Ic = 0,4 mA. Pak UBE = UB0
- RE IE = 0,8V - 470W. 4.10-4 A = 0,61 V
Spojením těchto bodů dostaneme obraz vstupní odporové
přímky ve druhém kvadrantu. Průsečíkem této přímky s převodní charakteristikou
je hledaný pracovní bod tranzistoru zesilovače.
Jeho souřadnice
jsou: Ic = 190 mA, UCE = 8,9 V, UBE =
0,59 V, IB = 0,65 mA
V katalogu jsou
však uvedeny parametry pro napětí UCE = 5 V a proud Ic = 2 mA.
Abychom dostali platné parametry pro náš pracovní bod, musíme tyto přepočítat
podle uvedených závislostí parametrů h , které uvádí výrobce.
Parametry h pracovního bodu pro napětí UCE = 5 V a proud Ic =
2 mA:
h11* = 4,5 kW h12*
= 1,5. 10-4 h21* = 300 h22*
= 30. 10-6 S D he* = 0,07
Tyto závislosti
platí pro tranzistory KC 507 až 509, KC 147.
Na dolní stupnici
nalezneme proud Ic = 190 mA a na stupnici vlevo odečteme opravné koeficienty
pro parametry h11*, h12 *, h21*, h22* . Totéž provedeme v nomogramu vpravo pro napětí UCE =
8,9 V. Pro každý parametr h máme dva opravné koeficienty, kterými ho vynásobíme.
Výsledkem budou parametry h platné pro náš pracovní bod.
h11
= 4,5 kW.10.1,15 = 51,5
kW
h12 = 1,5. 10-4 .6,5.0,8
= 8. 10-4
h21
= 300.0,6. 1,15 = 207
h22
= 30.10-6 S. 0,25.0,75 = 5,6 mS
Dhe = h11.
h22 - h12. h21 = 51,5.103 . 5,6.10-6
- 8.104 . 0,2.103 = 0,118
Na základě těchto
vypočtených parametrů můžeme stanovit dynamické parametry zesilovače.
Napěťové zesílení: Au =
= -
= - 63,3
Au
= 32 dB
Zatěžovací odpor: Rz =
=
= 16,5 kW
Napěťový přenos přibližně: Au =
-
Rz = -
.10-3.16,5.103
= - 66
Proudové zesílení: Ai =
=
= 180 ( 45 dB )
Přibližně je Ai » h21 = 207
Výkonové zesílení: Ap = Au.Ai = 63,2. 180 = 11400 ( 40 dB )
Vstupní odpor r1* =
=
= 49 kW
Přibližně r1 » h11 = 51,5 kW
Výstupní odpor: r2 =
=
= 437 kW