Реферат: Усилитель широкополосный
Активная коллекторная термостабилизация используется в мощных каскадах и является очень эффективной, её схема представлена на рисунке 3.5.
Рисунок 3.5 - Активная коллекторная термостабилизация
Для расчета схемы термостабилизации необходимо сначала выбрать напряжение на резисторе Rк , а затем рассчитать токи и напряжения на втором транзисторе, и следующим шагом рассчитать значения элементов схемы:
1) (3.33)
2) Uкэ0 vt 2 =Uкэ0 vt 1 /2 = 6В/2 = 3В (3.34)
3) UR б2 =Uкэ0 vt 2 -0,7В = 3В-0,7В = 2,3В (3.35)
4) Iк02 =Iб01 =110мА (3.36)
5) Iк01 =Iб01* β01 =110мА* 100 = 11А (3.37)
6) Rб2 =UR б2 /Iк02 =2,3В/110мА = 20,9Ом (3.38)
7) Uб2 =Uкэ0 vt 1 -0,7В=6В-0,7В = 5,3В (3.39)
8) Iдел =10Iбо2 =110мА* 10/100 = 11мА (3.40)
9) R1 =Uб2 /Iдел =5,3В/11мА = 481,818Ком (3.41)
10) R3 = UR 2 /Iдел =(1+0,7)В/11мА =1 54,545Ом (3.42)
Из рассмотренных схем видно, что наиболее эффективной будет схема с эмиттерной термостабилизацией, т.к. каскад выходной и следовательно мощный, и диапазон усиливаемых частот не очень большой, то нет необходимости в другом виде термостабилизации.
3.4 Расчёт эквивалентной схемы замещения
При использовании транзисторов до (0,2 - 0,3)fт возможно применение упрощенных эквивалентных моделей транзисторов, параметры элементов эквивалентных схем которых легко определяются на основе справочных данных.
Эквивалентная схема биполярного транзистора представлена на рисунке 3.6.
Рисунок 3.6 - Эквивалентная схема биполярного транзистора (схема Джиаколетто)
1) Найдем ёмкость коллекторного перехода:
(3.43)
2) Рассчитаем сопротивление базы:
Rб =τс /Ск =18пс/11,465пФ = 1,57Ом (3.44)
gб==0,637Cм (3.45)
3) Рассчитаем сопротивление эмиттера:
rэ= ==0,618Ом, (3.46)
где Iк0 в мА;
rэ - сопротивление эмиттера.
4) Найдем проводимость база – эмиттерного перехода:
gбэ==, (3.47)
где gбэ - проводимость база-эмиттер;
- справочное значение статического коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером.