ZOSILŇOVAČ S BIPOLÁRNYM TRANZISTOROM

Σχετικά έγγραφα
u R Pasívne prvky R, L, C v obvode striedavého prúdu Činný odpor R Napätie zdroja sa rovná úbytku napätia na činnom odpore.

OBSAH TEMATICKÉHO CELKU 1/3

Matematika Funkcia viac premenných, Parciálne derivácie

Elektrotechnika 2 riešené príklady LS2015

Meranie na jednofázovom transformátore

Z O S I L Ň O V A Č FEARLESS SÉRIA D

Rozsah akreditácie 1/5. Príloha zo dňa k osvedčeniu o akreditácii č. K-003

3. Striedavé prúdy. Sínusoida

TRANZISTOR - NELINEÁRNY DVOJBRAN UČEBNÉ CIELE

STRIEDAVÝ PRÚD - PRÍKLADY

Chương 2: Đại cương về transistor

Obvod a obsah štvoruholníka

REZISTORY. Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou

Obr. 4.1: Paralelne zapojené napäťové zdroje. u 1 + u 2 =0,

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop

7. FUNKCIE POJEM FUNKCIE

KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita

MERANIE OSCILOSKOPOM Ing. Alexander Szanyi

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Ι Ενότητα 7

Odporníky. 1. Príklad1. TESLA TR

Motivácia Denícia determinantu Výpo et determinantov Determinant sú inu matíc Vyuºitie determinantov. Determinanty. 14. decembra 2010.

RIEŠENIE WHEATSONOVHO MOSTÍKA

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení

Prevodník pre tenzometrické snímače sily EMS170

1. Limita, spojitost a diferenciálny počet funkcie jednej premennej

Základy elektroniky a logických obvodov. Pavol Galajda, KEMT, FEI, TUKE

1. OBVODY JEDNOSMERNÉHO PRÚDU. (Aktualizované )

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť.

Analýza poruchových stavov s využitím rôznych modelov transformátorov v programe EMTP-ATP

DIGITÁLNY MULTIMETER AX-100

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

Riešenie lineárnych elektrických obvodov s jednosmernými zdrojmi a rezistormi v ustálenom stave

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.5. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy

1. písomná práca z matematiky Skupina A

TRANZISTORY STU FEI.

Goniometrické rovnice a nerovnice. Základné goniometrické rovnice

Elektrický prúd v kovoch

Matematika 2. časť: Analytická geometria

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE ELEKTROTECHNICKÁ FAKULTA. Elektronika 1 Teoretické otázky na skúšku

PRINCÍPY MERANIA MALÝCH/VEĽKÝCH ODPOROV Z HĽADISKA POTREBY REVÍZNEHO TECHNIKA

HASLIM112V, HASLIM123V, HASLIM136V HASLIM112Z, HASLIM123Z, HASLIM136Z HASLIM112S, HASLIM123S, HASLIM136S

Ohmov zákon pre uzavretý elektrický obvod

Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί τις ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ προς χρήση αυτού του προϊόντος. Πάντα να μελετάτε αυτές τις οδηγίες πριν την χρήση.

Pasívne prvky. Zadanie:

Matematika prednáška 4 Postupnosti a rady 4.5 Funkcionálne rady - mocninové rady - Taylorov rad, MacLaurinov rad

ELEKTROTECHNIKA zoznam kontrolných otázok na učenie toto nie sú skutočné otázky na skúške

MOSTÍKOVÁ METÓDA 1.ÚLOHA: 2.OPIS MERANÉHO PREDMETU: 3.TEORETICKÝ ROZBOR: 4.SCHÉMA ZAPOJENIA:

Ekvačná a kvantifikačná logika

ARMA modely čast 2: moving average modely (MA)

6 Limita funkcie. 6.1 Myšlienka limity, interval bez bodu

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009

Rozdiely vo vnútornej štruktúre údajov = tvarové charakteristiky

1. VZNIK ELEKTRICKÉHO PRÚDU

Prvý polrok. Elektronický obvod

Obr Zapojcnie na meranie statickej charakteristiky polovodičovej diódy jednosmerným prúdom

Základy elektroniky a logických obvodov. Pavol Galajda, KEMT, FEI, TUKE

Chí kvadrát test dobrej zhody. Metódy riešenia úloh z pravdepodobnosti a štatistiky

0CHIPSTAR MICROELECTRONICS 5.5W CS8571E CS8571E. Chipstar Micro-electronics. 470uF. 0.39uF 4 IN MODE: 0----AB CS8571 CS8571E FM AB D CS8571E

Slovenska poľnohospodárska univerzita v Nitre Technická fakulta

Model redistribúcie krvi

1 Prevod miestneho stredného slnečného času LMT 1 na iný miestny stredný slnečný čas LMT 2

Príloha A: Prúdové zrkadlo

1993 (Saunders College 1991). P. R. Gray, P. J. Hurst, S. H. Lewis, and R. G. Meyer, Analysis and Design of Analog Integrated Circuits, 4th ed.

Logické integrované obvody

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK

3 Elektrický prúd. 3.1 Úvod

AerobTec Altis Micro

9. Ενισχυτικές ιατάξεις- Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 9. ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. Βασική λειτουργία ενισχυτικής διάταξης: να

Ú V O D Z Á K L A D N É L O G I C K É Č L E N Y

Prvý polrok. Otázky. Elektronický obvod

FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm

PRÍSTROJE PRE ROZVÁDZAČE

Microelectronic Circuit Design Third Edition - Part I Solutions to Exercises

MERANIE OPERAČNÝCH ZOSILŇOVAČOV

SonoMeter 31 Ultrazvukový merač energií pre použitie vo vykurovaní a chladení

Komplexné čísla, Diskrétna Fourierova transformácia 1

Ερωτήσεις στην ενότητα: Γενικά Ηλεκτρονικά

( )( ) ( ) ( )( ) ( )( ) β = Chapter 5 Exercise Problems EX α So 49 β 199 EX EX EX5.4 EX5.5. (a)

Strana 1/5 Príloha k rozhodnutiu č. 544/2011/039/5 a k osvedčeniu o akreditácii č. K-052 zo dňa Rozsah akreditácie

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.7. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

5ppm/ SOT-23 AD5620/AD5640/AD5660. nanodac AD AD AD V/2.5V 5ppm/ 8 SOT-23/MSOP 480nA 5V 200nA 3V 3V/5V 16 DAC.

Kaskadna kompenzacija SAU

Χαρακτηρισµός Κυκλώµατος και Εκτίµηση Απόδοσης 2. Χαρακτηρισµός Κυκλώµατος

Cvičenie č. 4,5 Limita funkcie

Microelectronic Circuit Design Fifth Edition - Part I Solutions to Exercises

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK

ELEKTROTECHNICKÉ PRAKTIKUM (Návody na cvičenia)

Riešenie rovníc s aplikáciou na elektrické obvody

ARMA modely čast 2: moving average modely (MA)

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A

Meranie pre potreby riadenia. Prístrojové transformátory Senzory

nvt 1) ukoliko su poznate struje dioda. Struja diode D 1 je I 1 = I I 2 = 8mA. Sada je = 1,2mA.

Το διπολικό τρανζίστορ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Priamkové plochy. Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava

Ispitivanje toka i skiciranje grafika funkcija

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Transcript:

ZOSILŇOVAČ S BIPOLÁNYM TANZISTOOM Zoslnene sgnálu potrebné v rádovej, televíznej technke, telekomunkácách, nformačnej technke, v automatzačnej technke, atď. Všeobecne de o zvýšene úrovne vstupného elektrckého sgnálu na výstupe obvodu. Môže ísť zároveň aj o výkonové zoslnene (výkonové zoslňovače). 1

Prevodová charakterstka deálneho zoslňovača A, všeobecne je zoslnene u o u o Sklon A Sklon A u u Nenvertujúc, A>0 Invertujúc, A<0 2

Sínusový sgnál P snωt u A2, nenvertujúc, u a u o sú vo fáze T t u o P T1/f t T 3

Požadavky na zoslňovače sú rôzne, závsa hlavne od oblast použta (jednosmerné, nf a vf zoslňovače, lneárne a nelneárne zoslňovače, spínace zoslňovače, atď. Základným prvkom zoslňovača môže byť: a/ bpolárny tranzstor b/ unpolárny tranzstor 4

A u f (f) A u l o / l A o 0,707A o nf Zoslnene ako funkca frekvence A o zoslnene pre stredné frekvence. f c1 Šírka pásma Stredné frekvence 10 10 3 10 4 10 5 C c,c S,C G Väzbové kondenzátory na vstupoch. f c1,f c2 medzná frekvenca,pr ktorej poklesne výstupný výkon na polovcu. nf 100Hz mdband vf 0,707 1 2 Paraztné kapacty obvodu f f(hz) c2 log. merka vf 100kHz 5

Zoslnene ako funkca frekvence Zoslnene pre pramu väzbu medz zoslňovačm (OZ). Ne sú prítomné väzbové kondenzátory. A u l o / l Šírka pásma 0,707 1 2 A o 10 10 3 10 4 10 5 f c2 f(hz) log. merka 6

Obecné zapojene zoslňovača napäta, lneárny mode bez C a L G G I I o Lneárny zoslňovač o G o L Zdroj sgnálu A o A ou, A o, A op zoslnene /I vstupný odpor o výstupný odpor G - vnútorný odpor zdroja L záťaž - reproduktor, atď L a G redukujú zoslnene, snaha G a L 7

Zoslnene medz a o A o o Pre stredné frekvence Zoslnene medz G a o A og o G V prípade deálneho zdroja, G 0, G a bez záťaže, je zoslnene: A o o G A og 8

Ak uvažujeme G a L : Na vstupe G + G G Napäťový delč Na výstupe L o L L + o A o 9

10 Vzťah medz o a G (dosadím za do o ): G G o o L L o A + + o L L o G G o og A A + + Zoslnene uvažujúce zdroj a záťaž:

11 o L L o G G o og A A + + G + o L L + Vstup Výstup Ideálne ak G 0 Ideálne ak L Faktory vstupu a výstupu

V prípade akejkoľvek konfguráce zoslňovača platí: A ol A o L + L o A og A ol + G A Ak G 0 A ol A og og A ol A o sa dá pramo merať, ale A og len cez G a to je v zdroj a nedá sa pramo merať. 12

Príklad: Chceme zoslnť stredavý sgnál na vstupe u G (t)1mvsn(2π1khz t), G 1kΩ Do odporovej záťaže L 1kΩ Parametre zoslňovača: 10kΩ, o 100Ω, A ou 100 G G u G + + u u o L o Lneárny zoslňovač A ou u 13

Na vstupe G u ug + G 0,91 Na výstupe u L A u 91 L o ou + Celkové zoslnene: A og u u o G u u G u u o L + G o A ou L L + o 82,81 14

Ideálny zoslňovač Ideálny zoslňovač neskresľuje vstupný sgnál. Malý vstupný sgnál, väčšnou stredavý, je zároveň radac sgnál pre zoslňovač a spôsobuje, že výkon z jednosmerného zdroja je konvertovaný na výstupný sgnál bez skreslena. 15

Ideálny zoslňovač L G 0 o 0 Kedy bude maxmálne zoslnene A og? Keď A og A o A og o G + G A o L L + o 16

ak 1 Ak G 0, preto >> G + G L 1 azároveň + L o Ak L, preto o << L 17

Vacstupňový zoslňovač Mnmálne dva stupne. Ak neuvažujeme G a L deálny zoslňovač. A o1 A o2 G G o1 1 2 1, 2, o1 o1 o2 o2 o2 o G 1 1 A o1 1 2 2 A o2 2 o2 1 G Model, náhradný obvod 18

Napäťový delč: 2 2 2 + o1 A o1 1 2 2 A o1 + G o1 o1 o2 G 1 1 A o1 1 2 2 A o2 2 o 1 G model 19

o A o2 2 za 2 dosadím o A o2 2 2 + A o1 o1 G o1 o2 G 1 1 A o1 1 2 2 A o2 2 o 1 G model 20

A og o G Za o dosadím A og o G A 2 A o1 o2 + 2 o 1 A A väzbový faktor og x väzbový faktor x o1 A o2 Väz.fakt. - napäťový delč zahrňujúc 2 a o1 21

Ak 2 >> o1 Všeobecne platí pre väzby stupňov zoslňovača: Ak vstupný odpor daného stupňa zoslňovača je omnoho väčší ako výstupný odpor stupňa, ktorý ho napája, potom celkové zoslnene je dané súčnom zoslnení jednotlvých stupňov zoslňovača. A og A A o1 o2 Ak 2 >>100 o1, chyba je okolo 1% 22

eálny zoslňovač: G G G A o1 A o2 1 o1 2 o2 L o A og o G vstupný faktor x A o1 x väzbový faktor x A o2 x výstupný faktor 23

vstupný faktor väzbový faktor 1 2 + 1 2 + G o1 výstupný faktor L + L o2 24

Vstupný faktor a výstupný faktor je vždy len jeden pre akýkoľvek počet stupňov zoslňovača, väzbových faktorov je však vždy (n-1), prčom n je počet stupňov zoslňovača. 25

Lneárny nf zoslňovač Zoslňovač s bpolárnym tranzstorom, v zapojení so spoločným emtorom (BJT- Bpolar Juncton Transstor). Pracovný bod tranzstora Všeobecne platí pre BJT, že malým vstupným (pr SE- bázovým) prúdom ovládame veľký výstupný (pr SE - kolektorový ) prúd. 26

Základné zapojene bpolárneho tranzstora NPN v zapojení SE budeného prúdom do bázy vstup BE I B C I C T C výstup CE C -zaťažovací odpor,treba ho navrhnúť! + CC Neuvažujeme E! Pracovný kolektorový prúd je väčšnou známy! C I C C CC C + CE I C CC C CE C 27

Prpojme na vstup BJT zdroj stredavého prúdu (sínusový tvar). I C Prevodová charakterstka di C t 0 I B Výstupný sgnál je značne skreslený! t di B Dôvodom skreslena je nulový kľudový prúd bázy, I B 0. Tranzstor otvára len pr 28 kladnej polvlne I B.

Teraz superponujme vstupný stredavý sínusový sgnál na jednosmerný kľudový prúd bázy, I B 0 (pracovný bod). I C I B 0 di C t 0 I B Výstupný sgnál je neskreslený t di B 29

Jednosmerný kľudový prúd môžeme zabezpečť napäťovým delčom v báze a napájacím napätím CC. Aký veľký má byť tento kľudový prúd? 30

Odpoveď dá sústava výstupných charakterstík BJT spolu so zaťažovacou charakterstkou (voľba C ). I C CC / C -1/ C C 0 Odporové pramky, (zaťažovace pramky) určujú súvslosť medz I C a CE C I C CC C CE C 0 CC CE 31

Ak chceme vedeť súvslosť medz vstupným a výstupným velčnam musíme poznať aj výstupné kolektorové charakterstky tranzstora. Zaťažovacu charakterstku zakreslíme do sústavy výstupných kolektorových charakterstík. 32

I C CC / C 30mA Príklad: (ma) I C KC 508 CC 12V C 400Ω CC P tot 300mW C CE C I CQ 15 Q I B 50µA alebo BE 0,68V I B 0 CEQ 6V I CQ 15mA 6 CEQ PI CQ CEQ 90mW CC 12V P<P tot CE (V) 33

Na zaťažovacej pramke môžeme v ľubovoľnom presečníku s výstupným charakterstkam s parametrom I B určť pracovný bod Q, t.j. kľudové hodnoty, jsm. hodnoty CEQ a I CQ. Pretože de o zoslňovač stredavého napäta, budený sínusovým sgnálom, musí byť zaručené, že budú zoslnené kladné aj záporné vstupné sgnálové zmeny. 34

Preto sa poloha pracovného bodu Q volí do stredu pracovnej oblast. Voľbu treba zvolť aj vzhľadom na požadavky rozkmtu výstupného sgnálu, k tomu zvolť typ tranzstora, veľkosť napájaceho napäta a kolektorového odporu. Katalóg často udáva aj hodnoty I a v pracovnom bode. Zoslňovač bude pracovať v trede A ak neskresľuje výstupný sgnál vzhľadom na vstupný sgnál. Hovoríme tež o lneárnom zoslňovač. 35

Návrh napäťového delča Pracovný bod významne závsí od β tranzstora a táto sa môže značne menť od jej typckej hodnoty. Preto je snaha navrhnúť taký obvod pre nastavene predpäta tranzstora,aby tento nebol závslý od parametrov tranzstora. ešením je práve nastavene kľudových hodnôt napäta a prúdu pomocou napäťového delča na vstupe tranzstora (známe aj ako mostíkové zapojene),( CC, 1, 2 ). Slúž na vytvorene bázového kľudového prúdu, na ktorý je superponovaný stredavý vstupný sgnál, ktorý chceme zoslnť. 36

Návrh napäťového delča + CC C C 1 1 I C I I 1 I B T + CC I 2 BE o CE 2 2 Dôležtá podmenka: prúd cez delč (I 1,I 2 ) musí byť omnoho väčší, ako bázový prúd I B tranzstora. 37

Návrh napäťového delča Neuvažujeme zdroj G a L. Mostíkové zapojene. + CC Zásady: 1 C 1 I C C I 2 (5-10) I B BE 2 0,7V I I 1 I 2 2 I B BE 2 T o CE + CC I 2 2 2 BE I 1 I 2 +I B I 1 1 1 2 0,1r BE C I C C 1 CC - BE 38 CC 1 + 2

I 2 10 I B 10. 0,05mA0,5mA BE 2 0,68V 2 2 /I 2 0,68V/0,5mA1,360kΩ 1 CC - BE 12V-0,68V11,32V I 1 I 2 +I B 0,5mA+0,05mA0,55mA 1 1 /I 1 11,3V/0,55mA20,545kΩ Podľa výrobcov, katalóg, volím 1 22kΩ 2 1,5kΩ 39

Superponujme BE +10mV na vstup I C (ma) KC 508 CC 12V C 400Ω 30 di C 4,3mA 19,3 I CQ 15 di o Q Q d I B 65µA alebo BE 0,69V di B 15µA d 0,01V I B 50µA alebo BE 0,68V d o 4,1 6 CEQ 12 CE (V) d o -1,9V 40

CE o BE d o 6V-4,1V1,9V di C 19,3mA-15mA4,3mA d 0,69V- 0,68V0,01V A ou d d o 1,9 0,01 190 - mínus znamená posun fázy o 180 - nvertujúc zoslňovač Vstupné napäte sa mení ±10mV, okolo kľudovej hodnoty BE 0,68V. Výstupné napäte sa potom bude menť ±1,9V okolo kľudovej hodnoty CEQ o 6V. 41

Zoslnene v decbeloch A ou d ( db) 20 log o 45, 6 d A o di ( db) 20 log o 45, 8 di 42

Výkonové zoslnene Defnujeme výkonovú blancu alebo účnnosť zoslnena: A op A ou A o A op 190.195 37050 Je to zoslnene veľké? Účnnosť zoslnena pre plne vybudený tranzstor v Q: η P o CEQ I CQ 6V.15mA 0,25 P 2 CC I CQ 2.12V.15mA 43 Percentuálne25%,ak málo,volť né parametre obvodu!

STABILIZÁCIA PACOVNÉHO BOD Najvýznamnejší vplyv na I C a teda aj polohu pracovného bodu má teplota (stratový výkon), hovoríme aj o drfte pracovného bodu. S rastúcou teplotou I C raste Stablzáca pracovného bodu by mohla byť rešená voľbou menších hodnôt odporov napäťového delča,( mäkký delč ),prečny prúd delčom by bol veľký a tým by vac zmenšl vplyv na zmenu kľudového prúdu I B. Prečny prúd je však len stratový, zvýšl by sa potom príkon stupňa. 44

ešením je aplkáca zápornej spätnej väzby, prúdovej alebo napäťovej. Podstatou je zmenšovane BE tranzstora so zvyšujúcou sa teplotou, čo má za následok konečnú stablzácu I C. 45

Stablzáca Q pomocou odporu E v emtore Prúdová záporná spätná väzba C C 1 1 I C 2 I I 1 I 2 I B BE T o CE + CC 2 2 E E I + BE E E E ( I I ) C B E BE I C E 46 I C BE

Hodnota odporu E nesme byť veľm vysoká, lebo by redukovala hodnotu výstupného napäta CE a tým aj rozkmt výstupného sgnálu. Zaužívané je pravdlo, E 0,1 CC Keďže hodnoty CC a I C I E, sú väčšnou známe, ľahko sa dá vypočítať hodnota E. Dobrá stablzáca β dc E >> 1 2 47

Zoslňovač s odporom E Treba uvažovať úbytok napäta na odpore E. C C C I C C 1 1 I C I I 1 I B T o CE + CC I 2 BE 2 2 E E E I E I C + CE CC I 2 2 - E - BE 0 ( ) I C E C A ojsm - C / E A str -g m 48. C

S rastúcm stupňom stablzáce klesá zoslnene. Preto treba zvolť vhodné rešene pre stredavé aj pre jednosmerné parametre zoslňovača. 49

Náhradná schéma zoslňovača pre malé sgnály strednej frekvence A -g m B r π C B C + o C + u B g r m u be π C u be uo E u be r π b B 1 2 g m 40I C r π d BE /di B -dynam.vst.odpor β di C /di B β g m r π 50

Návrh prvkov nf lneárneho (treda A) BJT zoslňovača Navrhnte nf lneárny zoslňovač pracujúc v trede A s tranzstorom KC 508, I C 15mA, β dc 300, G 30Ω, L 100kΩ, s rozkmtom výstupného sgnálu mnmálne Δ CE ±1,5V a zoslnením A ou >30dB. 51

Obvod zoslňovača G 30Ω I 1 I 1 1 I B C I C C 1 C 2 T C o CE + CC G I 2 2 BE 2 E C E E L 100kΩ Pre jednosmerné napäta C 1,C 2,C 3 neuvažujeme. 52

1.Voľba napájaceho napäta Predovšetkým musí spĺňať podmenku CC >>Δ CE Volím CC 12V 53

2.Voľba napäta E : Pravdlo, E (0,1-0,2) CC Volím 0,15 CC E 1,8V 54

3.Voľba kolektorového prúdu I C 1. I C < I CMAX (100mA) 2. I C >> I CEO 3. P C CEQ I CQ < P dov (300mW) 55

I C ovplyvňuje rozsah vybudena, f T,,šum,skreslene CC 2 0,7 I C I E 1 + 2 E I C som voll z I- charakterstík 15mA I B I β C dc I B 15mA 300 50μA 56

I C (ma) CC / C Výstupný prúd I CQ 15mA t I CMAX Q P DOV t I B (µa) Vstupný prúd 50µA Δ CE CC /2 CEQ t I CEO CC 12V CE (V) Výstupné napäte, rozkmt sgnálu 57

4.rčene odporu E I E I C E I E E I E C E 1,8V 120Ω 15mA 58

5.Voľba prúdov cez napäťový delč I 2 10 I B I 10. 50μA 500 2 μ A I 1 I 2 +I B I 500μA + 50μA 550 1 μ A I B I C β I B 15mA 300 50μA 59

G + CC I 1 I 1 1 I B C I C C 1 C 2 T C o CE + CC I 2 BE L 2 2 E E C E E 60

6.Voľba odporov 1, 2 BE 0,7V 2 BE + E 2 0,7V+1,8V2,5V CC 1 + 2 1 CC - 2 1 12V-2,5V9,5V 61

1 1 /I 1 9,5V 17, kω 1 550 A 27 μ 18kΩ v E12 2 2 /I 2 2,5V 5kΩ 2 500 A μ Dobrá stablzáca β dc E >> 1 2 36kΩ>>3,83kΩ Volím katalógové hodnoty odporov a prepočítam nové hodnoty prúdov. Ak je chyba výsledku menša ako 20-25%,nemusím korgovať predtým vypočítané 62 hodnoty prúdov.

7.rčene hodnoty C Hodnota C je daná zaťažovacou charakterstkou. Podľa polohy pracovného bodu a veľkost žadaného rozkmtu sgnálu volíme C pre polohu pracovného bodu CC /2 (treda A), je to optmálne rešene C 6V 400Ω 15mA 63

V prípade stablzáce I C alebo β uvažujem aj E C CC I CEQ CQ E C 12V 6V 1,8V 4,2V 280Ω 15mA 15mA 64

8.Teplotný drft di C,d E di C d E dt I C dt E d E dt 2mV / K 0,1% / K E 1,8V 65

9. Dynamcké parametre Vstupný odpor tranzstora r BE β I C TB r BE 300. 0,026V 520Ω 15mA β r BE g m 66

Dynamcký vstupný odpor zoslňovača r r 1 2 BE 1 1 1 1 + + r 17,27kΩ r 460Ω 5kΩ 520Ω mn 2, > r > r > 1 2 BE G 67

Dynamcký výstupný odpor zoslňovača r o C r CE C r o 400Ω 68

Výpočet napäťového zoslnena naprázdno A ou - g m (r CE C ) A ou - 40. 15mA.400Ω -240 A ou ( db) 20 log 240 47, 6 69

Výpočet napäťového zoslnena generátora naprázdno do záťaže A og o G + G A o L L + o A og 460Ω 460Ω + 30Ω 100kΩ ( 240) 100kΩ + 400Ω 224,4 A og ( db) 20 log 224,4 47 70

Výpočet kapacít kondenzátorov C 1,C 2,C E 1 C 1 2 π f mn ( + r G ) 1 C 2 2 π f mn ( + r L o ) C E 2πf I C mn TB 71

Zoslňovač v zapojení so spoločným kolektorom. Emtorový sledovač, mpedančný prspôsobovač, buffer(oddeľovač) Neobraca fázu-výstup (z emtora) sleduje vstup. BE + E I C G I B BE T h 21c h 21e + CC E E na záťaž o E Malým Jednotkové bázovým napäťové prúdom a získame veľké prúdové veľký prúd zoslnene na záťaž. o Veľký vstupný a malý výstupný odpor. 72

u o u E Ideálna prevodová charakterstka emtorového sledovača o -0,7 saturáca Aktívny režm B + CC o 1+ β E dc 0,7V CC +0,7 u 73

Zoslňovač v zapojení so spoločným kolektorom. Emtorový sledovač, mpedančný prspôsobovač Spoločne so zapojením SE, prama väzba bez väzbového kondenzátora C 1 1 I C G I C 1 I 1 I B T + CC I 2 2 BE 2 E C E L h 21c h 21e 74

ZOSILŇOVAČ S NIPOLÁNYM TANZISTOOM Nastavene pracovného bodu Pracovný bod je reprezentovaný kľudovou hodnotou I D a DS tranzstora. Na rozdel od I C f( BE ) pre BJT, je I D f( GS ) pre MOS ne tak strmá, preto GS nemôže byť považované za konštantu, ako v prípade BE pre režm saturáce tranzstora. 75

Saturačný režm-zoslňovač GS > T DS > DS(SAT) D D I D Q I D Lneár. režm Q saturáca GS 0 GS 0 T u GS DS u DS 76

Podobným spôsobom ako v predchádzajúcom prípade navrhneme zoslňovací stupeň s unpolárnym tranzstorom. npolárne tranzstory sú radené napätím a preto majú vysokú vstupnú mpedancu. Vstupný prúd I G je zanedbateľne malý, praktcky nulový. 77

Nastavene pracovného bodu unpolárneho NMOS tranzstora Príklad: k`100µa/v 2 T 0,8V W/L40 I D NMOS GS D 2kΩ DS DD 5V Nájdte I D, DS? GG 2V I D S 0,3kΩ Vstup: GG -I D S - GS 0 78

ovnca pre I D v saturačnom režme: I D w k` L ( ) 2 GS T Vstup: GG -I D S - GS 0 Kvadratcká rovnca pre I D ešením: I D 1,3mA, GS 1,61V Výstup: DD +I D D + DS +I D S 0 DS DD -I D S I D D 2V 79

Opäť môžeme pre stablzácu pracovného bodu použť mostíkové zapojene odporov na vstupe. 80

DD 1 C 1 + T D + C 2 DS G GS 2 S + C S Mostíkové zapojene zoslňovača s NMOS FET 81

Príklad: Nájdte I D, DS 1 3kΩ D 2kΩ DD 5V T GS 2 2kΩ S 0,3kΩ I G 0: 2 2V G DD + 1 2 82

DS DD -I D ( D + S )2V I D w k` L ( ) 2 Vstup: GG -I D S - GS 0 GS T ešením: I D 1,3mA, GS 1,61V ID w k` L DS 0, 81 ( SAT) V + GS T DS (SAT ) 0, 81V DS( SAT) GS T DS > DS(SAT) 83