Контрольная работа: Исследование усилительного каскада топологическим методом
ОБЛАСТЬ НИЗШИХ ЧАСТОТ
С понижением частоты реактивные сопротивления конденсаторов C1 , Ce и Cc увеличиваются (1.3), и их нужно учитывать:
Так, конденсатор Cc оказывает сопротивление выходному сигналу, C1 – входному сигналу, уменьшается шунтирующее действие конденсатора Ce на резистор Re , что уменьшает коэффициент усиления на низкой частоте (НЧ).
При частоте, близкой к нулю, эквивалентная схема каскада будет выглядеть так, как показано на рис. 4.
Рисунок 4 – Эквивалентная схема усилительного каскада на низкой частоте.
Частотные искажения, вносимые конденсаторами входной цепи C1 , и связи Cc определяется выражением:
, |
где f – частота;
– постоянная времени;
Для входной цепи постоянная времени равна:
, |
где R вх – входное сопротивление каскада;
Для конденсатора связи постоянная времени равна:
, |
Частотные искажения, вносимые эмиттерной цепью определяются из выражения:
где g = Re Ce ; a = Re Ses , где Ses – сквозная характеристика эмиттерного тока, равная:
кОм
с.
Данные расчета заносим в таблицу 2, изменяя частоту от 5 Гц до 60 Гц.
Результирующие частотные искажения определяются как произведение полученных частотных искажений:
, и с их учетом рассчитаем коэффициент усиления при изменении частоты: