μιας βαθμίδας με διπολικά τρανζίστορ

Σχετικά έγγραφα
μιας βαθμίδας με διπολικά τρανζίστορ

Ηλεκτρονική. Ενότητα 7: Βασικές τοπολογίες ενισχυτών μιας βαθμίδας με διπολικά τρανζίστορ. Αγγελική Αραπογιάννη Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

AC λειτουργία Ισοδύναμα κυκλώματα μικρού σήματος του

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ;

Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η

Κεφάλαιο 3 ο. Γ. Τσιατούχας. VLSI Technology and Computer Architecture Lab. Κυκλώματα ιόδων 2

Κεφάλαια 4 ο και 6 ο. Γ. Τσιατούχας. VLSI Technology and Computer Architecture Lab. Τρανζίστορ Επίδρασης Πεδίου ΙΙ 2

Κεφάλαια 4 ο και 6 ο. Γ. Τσιατούχας. VLSI Technology and Computer Architecture Lab. Τρανζίστορ Φαινομένου

2 η ενότητα ΤΑ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΣΤΙΣ ΥΨΗΛΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ

Το Τρανζίστορ ως Ενισχυτής (ΙΙ)

Η ιδανική Δίοδος. Ορθή πόλωση Χαρακτηριστική τάσης ρεύματος της ιδανικής διόδου. Ανάστροφη πόλωση

του διπολικού τρανζίστορ

Διπολικά τρανζίστορ (BJT)

Ενισχυτών μιας βαθμίδας με διπολικά τρανζίστορ

Κεφάλαιο 7 ο. Γ. Τσιατούχας. VLSI Technology and Computer Architecture Lab. 4. Ο CMOS διαφορικός ενισχυτής

Κεφάλαιο 1 ο. Γ. Τσιατούχας. VLSI Technology and Computer Architecture Lab. Ενισχυτές 2

Η ιδανική Δίοδος. Ορθή πόλωση Χαρακτηριστική τάσης ρεύματος της ιδανικής διόδου. Ανάστροφη πόλωση

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 17/06/2011 ΣΕΙΡΑ Β: 16:00 18:30 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

3. Μετασχηματισμοί Πηγών 4. Μεταφορά Μέγιστης Ισχύος 5. Μη Γραμμικά Κυκλωματικά Στοιχεία 6. Ανάλυση Μικρού Σήματος

Γ. Τσιατούχας. VLSI systems and Computer Architecture Lab. Εισαγωγή στη Θεωρία Κυκλωμάτων 2

Κεφάλαιο 2 ο. Γ. Τσιατούχας. VLSI Technology and Computer Architecture Lab. Τελεστικοί Ενισχυτές 2

3. Μετασχηματισμοί Πηγών 4. Μεταφορά Μέγιστης Ισχύος 5. Μη Γραμμικά Κυκλωματικά Στοιχεία 6. Ανάλυση Μικρού Σήματος

Να σχεδιαστεί ένας ενισχυτής κοινού εκπομπού (σχ.1) με τα εξής χαρακτηριστικά: R 2.3 k,

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Η Ιδανική ίοδος. Η Ιδανική ίοδος σε Ανορθωτή. Ανάστροφη Πόλωση. Ορθή Πόλωση

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/06/2016 ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Το διπολικό τρανζίστορ

Πόλωση των Τρανζίστορ

Εισαγωγή. Στο κεφάλαιο αυτό θα µελετηθεί ο τελεστικός ενισχυτής.

Ερωτήσεις στην ενότητα: Γενικά Ηλεκτρονικά

Ηλεκτρονική. Ενότητα 5: DC λειτουργία Πόλωση του διπολικού τρανζίστορ. Αγγελική Αραπογιάννη Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Τρανζίστορ Φαινοµένου Πεδίου ((FET) Γ.Πεδίου

ΘΕΜΑ 1 ο (3 μονάδες):

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ 21/01/2011 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Μοντέλα Διόδων i. Δίοδος Διακόπτης Δίοδος Πηγή. i=i(υ) i=i(υ) i i. i i. = 0 γιά. 0 γιά. Παρεμπόδισης

Ακαδημαϊκό Έτος Εξάμηνο Εαρινό Α Εξεταστική Περίοδος Σημειώσεις : ανοικτές/κλειστές Διάρκεια εξέτασης: 2 ώρες. Ημ. εξέτασης:../../.

Διπολικά τρανζίστορ (BJT)

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ;

Διαφορικοί Ενισχυτές

Ηλεκτρονική. Ενότητα 6: Η AC λειτουργία του διπολικού τρανζίστορ. Αγγελική Αραπογιάννη Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

ΒΑΣΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ. Ενισχυτές. Ενισχυτές. ΕνισχυτέςΓ. Τσιατούχας

ΘΕΜΑ 1 ο (3 μονάδες):

8. ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ PUSH-PULL


Το ιαφορικό Ζεύγος MOS (ΙΙ)

3 η ΕΝΟΤΗΤΑ. Το διπολικό τρανζίστορ

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΕΚΠΟΜΠΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑ 4

3. ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΜΕ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕΣΩ ΠΥΚΝΩΤΗ

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΜΕ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕΣΩ ΠΥΚΝΩΤΗ

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26/01/2017

1 1+ Η εφαρµογή ανάδρασης υποβιβάζει την αντίσταση εξόδου στην τιµή

Σχεδίαση Αναλογικών Κυκλωμάτων VLSI

4. ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΜΕ ΑΜΕΣΗ ΣΥΖΕΥΞΗ

Κεφάλαιο 3. Λογικές Πύλες

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ. Σ.Δ. Φωτόπουλος 1/24. ΘΕΩΡΙΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ και ΣΗΜΑΤΩΝ

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. διπολικά τρανζίστορ διακρίνονται σε: 1. τρανζίστορ γερµανίου (Ge) και. 2. τρανζίστορ πυριτίου (Si ).

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/09/2013

Πείραμα. Ο Διαφορικός Ενισχυτής. Εξοπλισμός. Διαδικασία

4 η ενότητα ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΠΟΛΛΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι. Ενότητα 4: Ενισχυτής κοινού εκπομπού. Επ. Καθηγητής Γαύρος Κωνσταντίνος ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

Physics by Chris Simopoulos

3. Δίθυρα Δικτυώματα

K14 Αναλογικά Ηλεκτρονικά 9: Διαφορικός Ενισχυτής Τελεστικός Ενισχυτής

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ 20/02/2009 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Τελεστικοί Ενισχυτές. Σπύρος Νικολαΐδης Αναπληρωτής Καθηγητής Τομέας Ηλεκτρονικής & ΗΥ Τμήμα Φυσικής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΑΚΟΛΟΥΘΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιµέλεια: Οµάδα Φυσικών της Ώθησης

4. Τρανζίστορ επαφής. 4.1 Χαρακτηριστικά του τρανζίστορ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2008 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α

Κεφ. 7: Θεωρήματα κυκλωμάτων. Προβλήματα

6. Τελεστικοί ενισχυτές

Πόλωση των τρανζίστορ ενίσχυσης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Ι. 1. Ημιαγωγική γ δίοδος Ένωση pn 2. Τρανζίστορ FET

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Γ. Τσιατούχας. 1. Δίθυρα Δίκτυα. VLSI Systems and Computer Architecture Lab. Ανάλυση ικτύου ΙΙI

ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΝΙΣΧΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 4

3.1 Η δίοδος στο κύκλωμα. Στατική και δυναμική χαρακτηριστική

Θέµατα Ηλεκτρολογίας Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000

Ηλεκτρονική. Ενότητα: 3 Δίοδος. Αγγελική Αραπογιάννη Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Ηλεκτρονικό Κύκλωµα. ΟΝόµος Kirchhoff για το Ρεύµα -KCL

Ενισχυτές με Ανασύζευξη-Ανάδραση

Σχεδίαση Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων RF

και συνδέει τον αριθμό των σπειρών του πρωτεύοντος και του

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Διαφορικός ενισχυτής

Κεφάλαιο 1 ο. Βασικά στοιχεία των Κυκλωμάτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. Σχ.6.1. Απλή συνδεσµολογία καθρέπτη ρεύµατος.

To π-ισοδύναμο μοντέλο του BJT

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ενισχυτές Ασθενών Σημάτων

7 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΙΛΑΝΣΗΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΩΝ ΚΥΑΘΙΩΝ

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/02/2015

5 Ενισχυτές τρανζίστορ σε χαμηλές συχνότητες

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

«Ενισχυτές με διπολικό transistor»

Συνδυασμοί αντιστάσεων και πηγών

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/02/2013

Άσκηση 10 Στοιχεία ηλεκτρονικής τεχνολογίας

Ενισχυτής κοινής πηγής (common source amplifier)

2 η ενότητα ΤΑ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΣΤΙΣ ΥΨΗΛΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Ο : ΘΕΩΡΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

Transcript:

Βασικές τοολογίες ενισχτών μιας βαθμίδας με διολικά τρανζίστορ

Ενισχτής κοινού Εκομού Πόλωση με δικτύωμα τεσσάρων αντιστάσεων. Το C σήμα εισόδο εισάγεται στη Βάση το τρανζίστορ μέσω ενός κνωτή σύζεξης. Η C έξοδος λαμβάνεται αό τον Σλλέκτη. Ο Εκομός είναι γειωμένος στο C. Η αντιροσωεύει την αντίσταση εξόδο της ροηγούμενης βαθμίδας και η 3 την αντίσταση εισόδο της εόμενης βαθμίδας. Οι χωρητικότητες των κνωτών ρέει να είναι μεγάλες, ράγμα ο δεν είναι αοδεκτό στα Ολοκληρωμένα Κκλώματα.

DC ανάλση Υολογισμός το σημείο λειτοργίας Όλοι οι κνωτές το αρχικού κκλώματος αντικαθίστανται αό ανοιχτοκύκλωμα. Το σημείο ηρεμίας Q μορεί τώρα να ολογιστεί με βάση την DC ανάλση ο έχομε ήδη ανατύξει.

C ανάλση Αντικαθιστούμε τος κνωτές αό βραχκύκλωμα και τα ηνία (αν άρχον) αό ανοιχτοκύκλωμα. Αντικαθιστούμε όλες τις ανεξάρτητες ηγές DC τάσης αό βραχκύκλωμα και τις DC ηγές ρεύματος αό ανοιχτοκύκλωμα. Αντικαθιστούμε το τρανζίστορ αό το ισοδύναμό το μικρού σήματος. Αναλύομε το γραμμικό ισοδύναμο κύκλωμα μικρού σήματος για να ολογίσομε τα χαρακτηριστικά το ενισχτή: αολαβή τάσης, αντίσταση εισόδο, αντίσταση εξόδο κ.ά.

Ισοδύναμο κύκλωμα μικρού σήματος.

Αολαβή τάσης 3 C 0 Αολαβή τάσης μεταξύ Βάσης και Σλλέκτη be o b o o Ολική αολαβή τάσης be b be o be be o o ( ) // // be

Αντίσταση εισόδο Αντίσταση εισόδο είναι η ολική αντίσταση ο εμφανίζει ο ενισχτής ρος την ηγή το σήματος εισόδο. x x ( // ) x // // 2 n // x Για μεγάλη αντίσταση εισόδο ααιτείται >>, σε αντίθεση με τη σνθήκη ο θέτει η ανάγκη γησταθεροοίησης ης το σημείο ηρεμίας.

Αντίσταση εξόδο Αντίσταση εξόδο είναι η ολική ισοδύναμη αντίσταση ο βλέομε αό το φόρτο ρος την έξοδο το ενισχτή. Για Γ να βρούμε την out μηδενίζομε το σήμα εισόδο και εφαρμόζομε μία τάση δοκιμής στην έξοδο το ενισχτή. x λλά x x be αλλά be 0 C o x out C // o C για o >> x // C

Αολαβή ρεύματος Αολαβή ρεύματος μεταξύ Βάσης και Σλλέκτη β b b b be b t Ολική αολαβή ρεύματος b b b ) // ( t b b β Σμερασματικά, ο ενισχτής κοινού εκομού αροσιάζει: Μεγάλη αολαβή ρεύματος και τάσης. Α ά άλ ί όδ ξόδ Αρκετά μεγάλη αντίσταση εισόδο και εξόδο. Εμφανίζει μόνο ρόβλημα στις ψηλές σχνότητες.

Παράδειγμα: Να ολογιστεί η αολαβή τάσης, η αντίσταση εισόδο και η αντίσταση εξόδο. Δίνονται: β65, V 50V Υοθέσεις: Λειτοργία στην ενεργό εριοχή, V 0.7V, σνθήκες λειτοργίας μικρού σήματος. DC ανάλση V ( β ) 5 V 5 3.7μ C 65 66 24μ 245 μ 5 V V ( 5V ) C C C 0 V C 3. 67V 3 Πράγματι το κύκλωμα λειτοργεί στην ενεργό εριοχή.

Παράδειγμα (σνέχεια): C ανάλση Ισοδύναμο κύκλωμα μικρού σήματος C 3 9.64 0 S V T β V C T 6.64kΩ V V C o 223 k Ω C 0 C 3 // o 84 ( // ) n 6.23kΩΩ out C o 9.57kΩ Ω

Άσκηση: Στο κύκλωμα το σχήματος η s είναι ημιτονικό σήμα μικρού λάτος και μηδενικής μέσης τιμής. α) ) Βρείτε την ώστε Ι Ε. β) Βρείτε την C ώστε V C 5V. γ) Για 5kΩ και o 00kΩ σχεδιάστε το ισοδύναμο κύκλωμα μικρού σήματος το ενισχτή και ολογίστε την ολική ενίσχση τάσης. Δίνεται β00. a ) V s β s 5V V 5V 0 5V V s (5 0.7 )V β 4.3kΩ 24.7Ω 4.27kΩ 2.5kΩ 0 VCC VC (5 5 )V β ) VCC VC CC C 0kΩ C

Σνέχεια: s out U C C 0 0 γ ) s be 0 C s 0 s s 0 0 be out V V V T C / 40 25 53 2 kω 2.53 0 25V V T 44kΩ 28.97 2.5 2.53 2.53.44 40 Α Ω Ω Ω Ω.44k 5k 0k 2.53k 0 C 0 0

Άσκηση: Στο κύκλωμα το σχήματος η s είναι ημιτονικό σήμα μικρού λάτος και μηδενικής μέσης τιμής. Σχεδιάστε τον ενισχτή ατόν ώστε να λειτοργεί με s 0kΩ, 2kΩ, V CC 9V και να ειτγχάνει ενίσχση τάσης Α -8. Χρησιμοοιείστε Ι Ε 2, V /3V CC και ρεύμα βάσης ίσο με το ένα δέκατο το ρεύματος το διαιρέτη τάσης. Δίνεται β00 και V 00V.

Ενισχτής κοινού Εκομού με αντίσταση εκφλισμού Είσοδος Έξοδος Γείωση C Αντίσταση εκφλισμού Η αντίσταση εκφλισμού δημιοργεί στο κύκλωμα αρνητική ανασύζεξη.

Αολαβή τάσης Χρησιμοοιούμε το -βριδικό μοντέλο αραλείοντας την o. b ( β ) [ ( β ) ] o β o β t ( β ) b Λαμβάνοντας β t ( ) Η αντίσταση μειώνει την αολαβή τάσης, αλλά την κάνει λιγότερο εαίσθητη στις μεταβολές το (ιο σταθεροοιημένη).

Αντίσταση εισόδο b [ ( β ) ] b n ( β ) ( ) ( ) Η αντίσταση αξάνει την αντίσταση εισόδο το ενισχτή.

Αντίσταση εξόδο X out 0 X ( β ) e ( th ) e 0 e ( th ) e 0 ( β ) 0 e 0 X β 0 out X X

Αντίσταση εξόδο, αν λάβομε όψη και την o. β e o x e x ) ( ( ) ( ) th x e e o x e x // th x ( ) ( ) // β ( ) ( ) th x th x x o x // β β για o >> β th o x x out Η αντίσταση αξάνει την αντίσταση εξόδο το ενισχτή.

Αολαβή ρεύματος Αολαβή ρεύματος μεταξύ Βάσης και Σλλέκτη t β Ολική αολαβή ρεύματος t β n n

Ενισχτής κοινής Βάσης Έξοδος Φόρτος Γείωση C Είσοδος Πηγή σήματος 3 7

Αολαβή τάσης C 0 t e Δεν έχομε αναστροφή της τάσης εξόδο. Το μέτρο της αολαβής είναι ίδιο με το ενισχτή κοινού εκομού χωρίς αντίσταση.

Αντίσταση εισόδο e e C e C n // Η αντίσταση εισόδο είναι μικρή, δεδομένο ότι το είναι μεγάλο.

Ολική αολαβή τάσης C o o e 4 // t e 4 // n ( // ) 4 4 // 4 ( ) για 4 >> n Για << C Για >> C Για να ειτύχομε μεγάλη μγ αολαβή ρέει η να είναι ολύ μικρή.

Αντίσταση εξόδο Παρατηρούμε ότι η αντίσταση εξόδο είναι η ίδια με το ενισχτή κοινού εκομού με αντίσταση εκφλισμού. C out o βth th C out o ( ( )) // th Μεγάλη αντίσταση εξόδο.

Αολαβή ρεύματος Αολαβή ρεύματος μεταξύ Εκομού και Σλλέκτη C l t a Ολική αολαβή ρεύματος e l e C l t t e n για >> n Σμερασματικά, ο ενισχτής κοινής βάσης χρησιμοοιείται ως αομονωτής ρεύματος, ο οοίος δέχεται ρεύμα σε χαμηλή αντίσταση εισόδο ( e ) και αρέχει στον σλλέκτη ερίο το ίδιο ρεύμα σε ολύ ψηλή αντίσταση εξόδο (ιδανική ηγή ρεύματος). Ο ενισχτής κοινής βάσης λεονεκτεί στις ψηλές σχνότητες.

Παράδειγμα : Να ολογιστεί η ολική αολαβή τάσης. Δίνονται: β00, Ι C 245μΑ, V C 3.64V, 9.8S, 0.2kΩ. Υοθέτομε λειτοργία στην ενεργό εριοχή και σνθήκες μικρού σήματος. 4 ( ) 4 // 4 4 3k Ω, 2k Ω, 3 // 8k Ω, // 7k, Ω 7 4 Α 87,

Ενισχτής κοινού Σλλέκτη ή Ακολοθητής Εκομού Είσοδος Γείωση C Έξοδος Πηγή σήματος Φόρτος 4 // // 7 2

Αολαβή τάσης για β>> ( ) o CC β CC ( ) b t β t CC t >> Για

Αντίσταση εισόδο και ολική αολαβή τάσης ( ) CC b n β Μεγάλη αντίσταση εισόδο. CC o o b b CC // n // vt b CC t ( CC) n

Αντίσταση εξόδο x x β β x th th CC out th β th β β CC out a th th β β Μικρή αντίσταση εξόδο. th //

Αολαβή ρεύματος β CC t Σμερασματικά, οενισχτής κοινού σλλέκτη χρησιμοοιείται ως αομονωτής τάσης (σνήθως στη βαθμίδα εξόδο ενισχτή ολλών βαθμίδων). Ειτγχάνει ροσαρμογή αντιστάσεων όταν ρέει να οδηγηθεί φόρτος χαμηλής αντίστασης αό ενισχτή ψηλής αντίστασης εξόδο.

Παράδειγμα : Να ολογιστεί η ολική αολαβή τάσης. Δίνονται: β00, Ι C 245μΑ, V C 3.64V, 9.8S, 0.2kΩ. Υοθέτομε λειτοργία στην ενεργό εριοχή και σνθήκες μικρού σήματος. CC ( ) // n t CC // n 2 // 2 n ( β ) 7,7 Μ Ω 04 4 7 4 // 7,5kΩ 4 7 0 99 n // n 04 kω t, Β n 2,35 kω 0, 97

Παράδειγμα 2: Να ολογιστεί η αντίσταση εξόδο. Δίνονται: β00, Ι C 245μΑ, V C 3.64V, 9.8S, 0.2kΩ, o 29kΩ. Υοθέτομε λειτοργία στην ενεργό εριοχή και σνθήκες μικρού σήματος. out th β // 2 04,35 kω th //,92kΩ out 2Ω

Σύγκριση των ενισχτών με διολικά τρανζίστορ Αολαβή τάσης Αντίσταση εισόδο Αντίσταση εξόδο Αολαβή ρεύματος

Άσκηση: Για το κύκλωμα το σχήματος ολογίστε την ολική αολαβή τάσης στις ενδιάμεσες σχνότητες. Δί δύ ζί β 00 kω θώ ί kω Δίνονται: και για τα δύο τρανζίστορ β00, kω και o, καθώς είσης Ε kω, C 0kΩ, 2 00Ω, C2 3kΩ και C C C. S 2 C C Π Π C C ) ( ) ( C C C2 C ) ( ) ( S ] ) ( )][ ( [ ] ) ( )][ ( [ ] ) ( ) ( )][ ( [ s C C 2 Α ] ) ( ) ( )][ ( [ C C 2 s Α 2

Άσκηση: Η σνδεσμολογία δύο τρανζίστορ με τη μορφή ο φαίνεται στο σχήμα (a) είναι γνωστή ως ζεύγος Dalnton. Για το κύκλωμα το σχήματος (b) θεωρήστε ότι το Q 2 είναι ολωμένο με 5 και ότι s 00kΩ, Ε kω καιβ β 2 00. Υολογίστε τα n, V και out.

Άσκηση: Ο ενισχτής ΚΕ έχει αολαβή τάσης 20, χωρίς εξωτερικό φόρτο. Υολογίστε την αολαβή τάσης το ενισχτή ΚΕ: α) Όταν οδηγεί ένα μεγάφωνο με αντίσταση 8Ω. β) Όταν αρεμβάλλεται ενισχτής ΚΣ μεταξύ το ενισχτή ΚΕ και το μεγαφώνο. Δίνονται: β00, V Α και Ι 5 (ιδανική ηγή ρεύματος). V CC V CC C kω C C kω Q 2 C Q Q V n sp sp V n n