Прохождение импульсного сигнала через усилительный каскад

Коэффициент усиления по току

Коэффициент передачи по напряжению

KU.o = Uвых/Uвх = Iэ Rэ.н / Iб Rвх.т = ((h21э+1) Iб Rэ.н) / Iб (rб + (h21э+1)(rэ.диф. + Rэ.н.))

KU.o = Rэ.н. /(Rэ.н +Rвых.т. ) < 1

Выходное напряжение по форме и по фазе повторяет входное. Напряжение на эмиттере отслеживает изменения потенциала базы, поэтому каскад допускает большие амплитуды входного сигнала без перегрузки транзистора.

Потенциал Uб.max ограничен сверху напряжением питания Un, а Uб.min – областью малых токов эмиттера, когда Rвых. сильно возрастает из-за уменьшения h21э и увеличения rэ.диф.

KIo = Iн/Iг = Iб/Iг * Iэ/Iб * Iн/Iэ = Rг / (Rг + Rвх) * (h21э +1) * Rэ / (Rэ+Rн).

Максимальное усиление по току при Rг ® ¥, Rб ® ¥, Rн ® 0

KIo max = h21э + I

Подытожим основные особенности эмиттерного повторителя:

1. Высокое входное сопротивление. Удобно применять в качестве входного каскада в многокаскадном усилителе при работе от высокоомного источника (согласование с источником).

2. Низкое выходное сопротивление. Удобно применять в качестве выходного каскада при работе на низкоомную нагрузку, в частности, кабель.

3. Большой динамический диапазон Uвх.max / Uвх. min.

4. Низкий уровень нелинейных искажений.

5. Коэффициент К u < I.

6. Высокая стабильность параметров при изменении температуры и напряжения питания.

с ёмкостной связью

Прохождение прямоугольного импульса напряжения можно проанализировать с помощью операторного метода (преобразования Лапласа).

Изображение по Лапласу выходного напряжения связано с изображением входного через передаточную функцию:

Uвых (p) = KU (p) Uвх (p)

Реакция усилителя h(t) на единичный скачок напряжения 1(t) на входе называется переходной характеристикой усилителя. Единичный скачок - это функция вида:

ì 0, если t < 0;

1(t) = í

î 1, если t > 0.

Операторное изображение единичного скачка имеет вид:

1(t) Þ 1/р

Тогда изображение переходной характеристики можно найти как:

H(p) = 1/р* KU (р)

Передаточную функцию KU(p) определяем через известную зависимость от частоты комплексного коэффициента передачи KU (jw) путем замены jw = p.

Так для одиночного усилительного каскада с ёмкостной связью

KU(jw) = KUo/ (1 + 1/jwtн)(1 + jwtв)

KU(p) = KUo/ (1+1/ptн)(1+ptв)

Отсюда изображение переходной характеристики

H(p) = KU(p)/p = KUotн/ (1+ptн)(1+ptв)

Оригинал переходной характеристики

h(t) = KUotн *(ехр(-t/tн) - ехр(-t/tв)) @ KUo(ехр(-t/tн) - ехр(-t/tв))

Здесь учтено, что обычно tн >> tв.


Переходная характеристика является композицией двух экспонент: “быстрой” с постоянной времени tв и “медленной” с постоянной tн.

Передний фронт выходного скачка затянут из-за недостаточного усиления в области верхних частот: чем ниже верхняя частота wв, тем больше постоянная времени tв= 1/wв. Плоская часть (“вершина”) не остаётся постоянной, происходит спад вершины из-за недостаточного усиления в области нижних частот: чем выше частота wн, тем быстрее происходит завал вершины, так как

tн = 1/wн

Прямоугольный импульс входного напряжения можно представить на выходе как суперпозицию двух переходных характеристик.

Длительность фронта tф = t0.9 - t0.1 @ 2.2 tв tф = 2.2/wв

Задержка фронта на уровне 0.5 амплитуды импульса

tзд = 0.7tв = 0.7/wв

Спад вершины отсутствует только у УПТ (wн = 0).


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: