A differenciálerősítő szakaszban - studopediya

Megkülönböztető és műveleti erősítők

További anyag a előadás 10 önálló munka

Műveleti erősítő színpadi

A differenciálerősítő szakaszban

Megkülönböztető és műveleti erősítők

Terv (logikai) bemutató

1. Goltsev VR Bohun VD Hilenko VI Elektronikus erősítők. M.:

5 Lenk JD Referencia tervezésére elektronikus áramkörök / Trans. a

ang.V.I. Zubchuka m Sigorskogo. Ed. VP Singorskogo. - K. Tehnіka,

Expressz - a vizsgálati ismeretek tartozó anyag:

1 Döntetlen DC erősítő áramkör segítségével két forrásból

2. Rajzolj egy tömbvázlata MDM erősítő.

3 rajzoljunk egy DC erősítő áramkör a PMOS - tranzisztor

4. Írja be a kulcsszavakat a „DC erősítők”

Tanulmányozása után 10 előadás egy diák tudnia kell: a munka az eltérés és operatsionnogousilitelya és azok jellemzőit.

Legyen képes: megmagyarázni a működését az eltérés, és a műveleti erősítő, valamint képesnek kell lennie a rendszer differenciális és műveleti erősítők.

A tranzisztoros erősítő fokozat is tartalmazhat egy szekvenciát-telno egymással képest az áramforrást, vagy párhuzamosan. Párhuzamos szakaszában sokkal kényelmesebb a gyakorlati használat és mikroelektronikai technológia, ezért most a földre, és használni.

A leggyakoribb párhuzamos erősítő fokozat egy differenciál szakaszban (DC). Ez az úgynevezett differenciális szakaszban, amely két szimmetrikus-CIÓ bemeneti és adja meg a kimeneti feszültség arányos az idő-ség a bemeneti jelek ( „eltérés” a különbség).

A bázis a VT1 és VT2 tranzisztorok. Mindkét ER belép szimmetrikus-sához a közös jel, azaz két egyenlő protivopo hamis U'bx és U''bx feszültséget.

A kimeneti jelet venni a kimenetet a kollektora a két tranzisztor és az összege a részleges kimeneti feszültség, devel-Vai minden egyes tranzisztorhoz R3 ellenálláson át a kollektor terhelés és R5.

A differenciálerősítő szakaszban - studopediya

Ábra 1.61- eltérés szakaszban egy szimmetrikus kimenő

Általában a emitterkapcsolásban tranzisztorok VT1 és VT2 tartalmazza R4 ellenállás. amely ellátja emitter stabilizációs forrás módban. Nagysága a rezisztencia lehet kevesebb, mint a fele egyetlen lépésben, ahogy áthalad a konstans-CIÓ áram a két tranzisztor. Továbbá, R4 ellenállás hoz létre kapcsolatot a kibocsátó váltakozó áram.

A pozitív félperiódusában jel első bemenete és COS-R3 által adott részleges kimeneti feszültség negatív U'vyh ZNA-com a kimeneti kapcson kb VT1 tranzisztor kollektor. Single átmenetileg belép a második bemenetére negatív félhullám ugyanazon jel, és az ellenállás R5 jön létre a második al-állítsa a feszültség U „O pozitív jel közelében a második kimeneti kapocs (kollektor VT2).

Mivel U'vyh = K · U'vh és U''vyh = K · U''vh. ahol K feszültség erősítés, a

azaz kimeneti feszültség arányos a különbség bemenet.

Normál működés során a bemeneti szakaszban táplált-WIDE ellenfázisú jelek: U''vh = -U'vh. Különbség és ellentétes jelek összegével egyenlő az abszolút értékek. Ezért a kívánt jel az üzemi feszültség.

Így a nyereség az eltérés sisak da kétszer nagyobb, mint az egyetlen tranzisztor az MA rendszerben. a kaszkád
nincs negatív visszacsatolás váltakozó áram, mint a jelenlegi
két tranzisztor áthaladnak az R4 ellenálláson ellenkező
irányban.

Való érintkezés esetén a két antenna a jel egyfázisú kimeneti feszültség nagyon kicsi, egyenlő azzal a különbséggel U'vyh és U''vyh. és ha a szimmetria áramkör Vout = 0. Ez azt jelenti, hogy a kaszkád-len érzéketlenség a közös módusú zavarok által kiváltott mindkét bemeneten, valamint a golyó-satsiyam és módosítsa a tápfeszültség és az azonos változást-niem áramköri paramétereket hőmérséklet és az öregedés komponenseket.

In-fázisú jeleket váltóáramok emitterei a két tranzisztor áthalad egy közös emitteres ellenállást R4 az egyik irányba, és hogy hozzon létre mindkét tranzisztor mély negatív visszacsatolás a váltakozó áram. Még mindig erősen károsodott érzékenység normál interferencia.

Ez a funkció az eltérés szakaszban felerősíti csak a különbözeti jelet, és elutasítja a közös módú egy nagyon fontos és hasznos, mint a legtöbb fajta beavatkozás szin-fázis tekintetében a differenciál szakaszban áramkörök, valamint a feszültség sodródás mindkét vállát, és ezért differenciált szakaszában a erősen visszaszorítják tekintettel a hasznos jelet.

Az arány az erősítés a differenciál jel az erősítés Kd fázist jelgyengülés együttható Kc nevezik az azonos fázisú jelet Koos.

A differenciális lépésig a jel betáplálása annak beviteli mód és eljárás eltávolítja a felerősített jel a kimeneti Mo-Jette használható különféleképpen. Így a jel a bemeneti differenciál kaszkád-lehet szolgáltatni a következő három módon:

1) pont között 1 és 2 (szimmetrikus input);

2) az 1 és 0 (aszimmetrikus bemenet);

3) pont között 0 és 2 (aszimmetrikus bemenet) /

Jel a végfokozat is eltávolítható, három különböző módon:

1' ) között a pontok között W és 4 (szimmetrikus kimenet);

2 „) között a pontok között 3 és 0 (aszimmetrikus kimenet);

3 „) között a pontok között, 0 és 4 (aszimmetrikus kimenet).

Tulajdonságok eltérés szakaszában erősen függ az od-CWA kínálat és eltávolítása a jelet. Stage rendelkezik a legjobb tulajdonságokkal esetén szimmetrikus jel pont között az 1. és a 2. és SAE távú szimmetrikus a jel 3. és 4. pont.

Azonban, mivel a jelforrás és a terhelés nem mindig szimmetrikus, és a gyakorlatban gyakran van szükség, hogy alkalmazni aszimmetrikus eltérés szakaszban bemeneti jel eljárás szerint 1 vagy 3, valamint távolítsa el a felerősített jel aszimmetrikusan módszer szerint 2 „és 3”. Ezekben az esetekben a tulajdonságait az eltérés sisak da romlik:

- ha egy jel érkezik a módszerek a 2. és 3. közötti bemeneti fokozat Zazhi Mami-1 és 0 (vagy 0 és 2) egy nagy konstans
feszültségösszetevővel hogy kell kompenzálni ÁFA;

- eltávolítása során módszerek 2'i jel 3 „valósul csak félig

feszültség a felerősített jel, ahol a nyereség

színpad fele akkora, ráadásul egy nagy konstans

összetevője a feszültség közötti zhimami-3 és 0 vagy 0 és 4, hogy kompenzálja a hiányosságokat az áramkör adatokat kell használni átlagos áramforrás terminál.

Működés közben, DC, hogy a következő lépés a szokásos nonsymmetric NYM felerősített bemenőjelet a DC módszerekkel távolítjuk el 2 „és 3”. Ezekben az esetekben, a driftkompenzáció és a elnyomása közös módusú Signa halászati-DC módszerekkel távolítjuk el 2 „és 3”.

Ezekben az esetekben, a driftkompenzáció és a elnyomása közös módusú DC Signa-halászati ​​legyengített és csak attól függ a nagysága a rezisztencia R4 általános huzal kibocsátó elektródák, juttatunk be a bemeneti-edik áramkör szakaszban, egymást követően negatív áram visszacsatoló. Kiegyenlített bemeneti jelek (eltérés) ezt a visszajelzést a kaszkád hiányzik: ha nesim alkalmazzák a bemeneti-jel-szimmetrikus eltérés szakaszban működik, mint egy koherens integrált Inver kaszkád visszajelzést, által bevezetett R4 ellenálláson visszacsatoló jelet veszi a feszültséget, hogy a szolga szakaszban váll . A közös módusú jelzi a mélység a negatív visszacsatolás által bevezetett R4 ellenálláson és elnyomja közös módusú jeleket itt egyenlő (1 + 2 · s · R4), ahol a S- Ki-meredeksége jellemző a kimeneti áram az erősítőelemnek kaszkád egy nyugalmi pontot. Ebből következik, hogy elnyomása közös módusú jeleket, és vele együtt a csökkenése nullponteltolódás az eltérés szakaszban nagyobb, a nagyobb műveleti erősítő elemek, valamint a nagyobb, az értéke R4.

Mélységének növelése visszajelzést megnövekedett meredeksége jellemző ha erősítő elemek nem sikerül, mert Nagyításhoz-TION meredeksége nyugalmi áram növelni kell, és ez okozza, hogy csökkentsék az ellenállást a R4 ellenálláson egy adott érték a megengedett pas Denia rajta feszültséget. Ezenkívül növeli az energia fogyasztást az élelmiszer kaszkád.

Ezért, hogy növelje a visszajelzés mélységet növelő kaszkád tulajdonságokkal kell növelni az ellenállást a R4 ellenálláson. De ez nem tart sokáig, mert ezen keresztül ellenálláson tartják nyugalmi árama mindkét erősítő elemek és rendkívül nagy ellenállást feszültségesés szerint elfogadható-nagy. Például, egy áram 1 mA, és egy nyugalmi szakasz elismeri thymomas-ellátási feszültségesés R4 ellenálláson 5B Vezetékellenállás-készlet az ellenállás egyenlőnek kell lennie

5 / 0,001 = 5000 ohm. Ha bipoláris tranzisztorokat kaszkád és adatfolyam minden egyes S érték 0,5 mA körüli 0,02 A / B, amely elnyomja közös módusú jeleket 1+ 2 · 0,02 · 5000≈200 alkalommal, vagy 43 dB, általában egy szemet nevezzük elégtelen. Ha FET vagy pentodes elnyomása jelentősen kevesebb lesz, mert kisebb azok lejtő jellemzőit.

Ha növelni szeretné a visszajelzést mélység, ugyanabban az incidens R4 feszültséget. mivel a végső felhasználás úgynevezett „elektronikus ellenállást” (aktuális stabilizátor vagy stabil áramgenerátor GTS) UCO-rezisztencia torogo váltakozó összetevő sokkal nagyobb, mint a DC ellenállás (ábra 1.62). Állandó áram generátor lényegében stabilizált DC kaszkád, ahol a tranzisztor be van kapcsolva a közös-emitter.

Például. A feszültségosztó álló ellenállások R2. R3 és dióda VD beállítja a bázis potenciális a tranzisztor, amely magasabb a gumiabroncs építésére 1

negatív tápfeszültséget E = 9 V. kivonva a feszültséget az emitter - tranzisztor bázisára VT3. Ueb0 = 0,6 V, megkapjuk a emitter ellenálláson

R1 = 220 ohm kell esnie U R1 feszültség = 0,4 V. Ezért emitter aktuális lesz egyenlő 2 mA (0,4 / 220), úgy, hogy, hála a GTS lánc tranzisztorok VT1 és VT2 áramló összesen 2 mA áramerősség. Alkalmazás VD a dióda az alsó kar a feszültségosztó biztosít hőmérséklet-kompenzáció. Potenciálkülönbség a dióda növekvő hőmérséklettel csökken, ugyanúgy, mint ahogyan ez a potenciális különbség a bázis és az emitter, hogy a feszültség megegyezik azzal, ami szükséges fenntartani a tranzisztor emitter 2 mA széles hőmérséklet-tartományban alkalmazható a bázis. Néha dióda szerepe játszhat tranzisztor zárlatos kollektor és bázis, ami az ideális pálya hőmérséklet-változás, ez a rendszer az úgynevezett aktuális tükörben.

A differenciálerősítő szakaszban - studopediya

Ábra 1,62 - állandó áram-generátor tranzisztor (GST).

A működési elve az áramkör ábrán 1,62 a következő. Bemeneti jel, nem változik az áram Ie emitterkapcsolásban, akkor csak azt eljuttatja különböző módokon a tranzisztorok. Következésképpen, ha ezeket változtatás egyenlő U'vh és U „Rin (fázis jel) sem a kollektor áramok nem változik, és a kimeneti jel nem fordul elő. A kimeneti jel jelenik meg, csak akkor, ha U'vh és U” Rin eltérőek, míg a az egyik tranzisztor kap egy nagy hányadát emitter áram, hanem a másikra.

Ezek a szakaszok, így a közös módusú zajcsökkentő körülbelül 80 dB vagy annál nagyobb.

Kapcsolódó cikkek