Megváltoztatása a fordított kollektor aktuális

Fordított TDB kollektor áram függ lineárisan átmeneti hőmérséklet. és a változás, mint

ahol - reverz áramkollektor hőmérsékleten 25 ° (referencia paraméter BT [7, 8]).

visszirányú áram változása a kollektor és a bázis áram átviteli aránya okozza a kollektor aktuális változás egyenlő. Ettől. az

A kapott expressziós felírható. ahol


Következésképpen, a hőmérséklet-változások a kollektor jelenlegi és a fordított jelenlegi átviteli arány alap gyakorolt ​​hatásukat, a változás az erősítés szakaszban egyenlő a bázis aktuális értéket. Ezért a hőmérsékletet válasz az erősítő fokozat, mivel a fenti két tényező az instabilitás, lehet egyenértékűen megjeleníteni a bábu áramforrásként ideális áramköri BT ábrán. 36.

Ellenállás jellemzi az ellenállás egy áramkör, mely csatlakozik a bázis. Nagysága a rezisztencia határozza ábra szerint. 37.

Mivel a bázis jelenlétében feszültségosztó részét dummy áramforrás (ábra. 36) ágazik le a rezisztencia. és a fennmaradó frakció átfolyó sífelvonóhoz az arányos. ahol a bemeneti ellenállás a tranzisztor. Ez a rész a hőmérséklet vezérli a bázis áramkollektor áram, amely ilyen körülmények között változik

3.
Termikus feszültség, eltolás a bázis-emitter feszültség

A növekvő teperatury átmeneti bázis-emitter jellemző BT átviteli vonal elmozdul szinte párhuzamos ütemben 2,1 mV 1º hőmérséklet-változás (ábra. 38). Azaz, a hőmérséklet növekedésével azonos értékek megfelelnek a kisebb feszültség. A hatás a termikus elmozdulás jellemzőket lehet kifejezni egy ezzel egyenértékű, figyelembe véve a nagyon jellegzetes mozdulatlan (azaz, BT - ideális), és annak hőmérsékletét reakciót szimuláló fiktív egyenfeszültség-forrás áramkör a bázis (ábra. 39), a skála

Termikus elmozdulása a bázis feszültség változását okozza a kollektor árama. Mivel a tényleges áramkör az alapvető áramköri táplálóáramkört (), a forrás feszültség csökken része az ellenállás. és a bázis-emitter csomópontjának lesz a fennmaradó részt arányos. Ezért, a kapott változás a kollektor jelenlegi definíciója


Teljes termikus instabilitása kollektor áramának az összege valamennyi instabilitások okozta fordított áramváltozás kollektor jelenlegi bázis átviteli együtthatóval és a termikus feszültség átmeneti bázis-emitter offset,

Kiszámításához termikus instabilitása bonyolultabb rendszerek használja ugyanazt a megközelítést egy adott modell látható. 36 és ábra. 39 további áramköri elemek. Például, egy áramkört az emitter thermostatization (ábra. 20, 25) helyettesítő áramkör kaszkád reakcióhőmérséklet hatásainak jelenik ábrán látható. 40.

Megjegyezzük, hogy mind a bemeneti áramkör ellenállását növelni az időben. Ez tükrözi azt a tényt, hogy a feszültséget az arányosan.

A bázis jelenlétében része a termikus változás és a bázis feszültség. tulajdonítható az ellenállás (bemeneti ellenállás a tranzisztor) sokkal kisebb, mint annak hiányában. Azaz, a hőmérséklet növekedésével növeli a stabilitást a kaszkád. Bizonytalanság a kollektor áram ebben az áramkörben az összege az instabilitást okoz a befolyása és. a osztási tényezőt, és jelenléte miatt


Hivatkozva ezeket, megkapjuk

Javítani termostabilitást végigvonulhatnak optimalizálása az ellenállás értékek és. De ha minden világos egyszerre - az egyre növekvő fontosságát a termikus stabilitása fokozódik, akkor nincs ilyen egyediségét. Csökkenti a hatása a színpadon bázis jelenlegi instabilitás. de ugyanakkor növeli az érzékenységet, hogy a változás a kaszkád. A növekedés eredményezi a fordított helyzetben. Nyilvánvaló, hogy szükség van, hogy válasszon tekintve az arányok mennyiségek. . . Ahhoz, hogy értékelje a hatása képviselik (66) formájában

Elemezve a számláló és a nevező, azt látjuk, hogy a kibocsátás csökkentése. azaz míg ellenállást kell tenni a lehető legkisebb, és fordítva.

Kiszámításakor kaszkádban a termikus stabilitását egy adott forrásból adatok paraméter - maximális instabilitása faktor kollektor áramának százalékában. Értékek és optimalizálás a kaszkád végezzük mindaddig, amíg a kapott koffitsient termikus instabilitása nem válik kisebb, mint a megengedett, vagy amíg azt találtuk, hogy az áramkör megoldás nem teszi lehetővé, hogy a kívánt termikus stabilitás.

Egy algoritmust kiszámítására erősítő fokozat a termikus stabilitási követelményeknek például a emittere a kaszkád hőrögzítés (ábra. 20, 25).

2. Állítsa be az aktuális osztó áramkör található.

3. Számítsuk értékeit osztó ellenállások és a bázis.

4. Határozza meg a hőmérséklet instabilitását kollektor áramának és az együttható a termikus instabilitása.

5. Ha a kapott. növeli az ellenállást (1,5 ... 2) alkalommal. Minél magasabb az érték. minél alacsonyabb hőmérsékleten instabillá válik. Másrészt növelésével csökken a maximális amplitúdója a kimeneti feszültség a kaszkád. Ezért a határértékeket követelményei határozzák meg teljesen növelje a maximális kimeneti jel amplitúdója. Az egyetlen módja, hogy növelje. csökkenése nélkül a kimeneti szint, - növelni a tápfeszültséget.

6. Az új, a nagyobb érték ismételje számítás váll osztó ellenállás bázis és a hőmérsékleti együtthatója instabilitás ugyanakkor nem felel meg a követelményeknek. vagy amíg el nem éri a maximális megengedett értéket. Ezek a számítások kényelmesen elvégezhetjük egy matematikai programot MathCAD, ami egyszer lépett képletet automatikusan újratervezi, ha új forrás adatokat.

7. Ha növekszik a maximális érték nem vezetett követelmények teljesítését termikus stabilitás, ellenállás, hogy megpróbálja optimalizálni elválasztó. Amikor az állapot növeli a termikus stabilitását sposobstvovuet rezisztencia növekedése. Ehhez az szükséges, hogy a fenék aktuális osztó. Itt vagyunk korlátozva a feltételt. Ha a növekedés termostabilitást elősegíti csökkenése ellenállás e, hogy növelni kell a jelenlegi osztó. A korlátozás csökkenti az ellenállást követelmények fogyasztják jelenlegi szakaszában (növekvő - növekvő és a teljes áramfelvétel). Egyéb korlátozások csökkentésével függnek össze az erősítés révén alacsony impedancia értéke söntölje bemeneti jelet.

8. Ha az optimalizálás és nem vezet követelmények teljesítését a termikus kiegyenlítődést, szükséges, hogy más rendszerek stabilizálására működési ponton.

Kapcsolódó cikkek