![]() |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
|
Для стабилизации режима покоя в усилитель вводят элементы или цепи, создающие ООС. На рис. 153, а показана схема усилителя с фиксированным напряжением база—эмиттер и последовательной ООС по току, образуемой резистором R3 в цепи эмиттера.
В таком усилителе
UБЭ0=UR2-UR3,
где U=IДR2; UR3 = IЭ0 R3.
Рассмотрим, как осуществляется стабилизация режима а таком усилителе при изменении температуры (термостабилизация).
Рис. 153. Схемы усилителей на БТ с эмиттерной (а) и коллекторной (б) стабилизацией
Увеличение температуры вызывает увеличение токов IБ0, IЭ0, IК0 и напряжения UR3 = IЭ0 R3. Так как напряжение UR2 изменением температуры практически не изменяется, то увеличение напряжения UR3 приводит к уменьшению напряжения UБ0 = UR2 – UR3 Уменьшение напряжения UБЭ0 влечет за собой уменьшение токов транзистора. В результате изменения токов транзистора, вызванные изменением температуры, при наличии резистора R3 оказываются меньшими, чем в усилителе без такого резистора. Поэтому резистор R3 называют резистором термостабилизации.
Расчет сопротивлений резисторов R1, R2 и R3 осуществляется следующим образом:
R3=UR3/IЭ0.
В целях экономичности и получения удовлетворительной температурной стабильности напряжение Um выбирают в пределах
UR3= (0,1...0,2) Ек
Затем определяют
R2=(UБЭ0 +UR3)/IД
и
R1=(EK – UR2)/(IД+IБ0) = ((EK - (UБЭ0 +UR3)) /(IД+IБ0)
Рассмотренный вид стабилизации режима работы транзистора называют эмиттерной стабилизацией.
Дата публикования: 2014-10-23; Прочитано: 2199 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!