Материал: TX7Eh4KK48

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
Рис. 4.3

При построении схемы источник сигнала вводится из меню Component >

Analog Primitives > Waveform Sources > Pulse Source. После фиксации источника на принципиальной схеме открывается окно задания его атрибутов. Вводимые параметры источника приведены в табл. 4.2.

Анализ схемы выполняется в режиме Transient. В окне задания параметров моделирования в строке Time range указывается длительность временного интервала по оси Х. Как правило, она равна двум периодам входного сигнала – 2 мс. Вывод результатов моделирования осуществляется в соответствии с данными табл. 4.3.

В режиме анализа токов и напряжений в схеме (Dynamic DC) исследовать влияние напряжений источников на режим работы транзистора.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 4.2

 

Параметр

 

Обозначение

Значение

Ед. изм.

Начальное значение импульсного сигнала

VZERO

 

0

 

В

Максимальное значение импульсного сигнала

VONE

 

5

 

В

Начало переднего фронта импульсного сигнала

P1

 

100u

с

Начало плоской вершины импульсного сигнала

P2

 

110u

с

Конец плоской вершины импульсного сигнала

P3

 

500u

с

Момент достижения уровня VZERO

 

P4

 

510u

с

импульсного сигнала

 

 

 

 

 

 

 

Период повторения импульсного сигнала

 

P5

 

1m

с

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 4.3

 

 

 

 

 

 

 

 

P

X Expression

 

Y Expression

 

X Range

 

Y Range

1

T

 

V(V2)

 

2 мс, 0

 

5.5 В, 0

2

T

 

Vce(Q1)

 

2 мс, 0

 

5.5 В, 0

3

T

 

Ib(Q1)

 

2 мс, 0

 

25 мкА, 0

В табл. 4.3 V(V1) – напряжение источника сигнала, Vce(Q1) − напряжение на выходе схемы, Ib(Q1) – ток базы транзистора Q1.

Для анализа влияния уровня сопротивления R2 на уровень выходного сигнала необходимо включить опцию Stepping (см. рис. 2.6). В строке Step what указывается имя варьируемого параметра R2. На следующих строках отмечаются пределы его изменения: From (от) 300 Ом, To (до) 1,5 кОм, Step 300 Ом (выбрать значение, достаточное для выполнения задания). В графе Step it следует подтвердить выбор варьируемой переменной включением

21

кнопки Yes. Ввод значений варьируемого параметра заканчивается нажатием кнопки ОК.

Построение графиков выполняется при нажатии кнопки Run в окне задания параметров на моделирование переходного процесса. На графиках выходного сигнала Vce(Q1) в интервале действия входного сигнала, открывающего транзистор, следует отметить значение напряжения КЭ для каждого из значений R2.

Задание

В схеме рис. 4.3 для каждого из заданных значений R2 по полученному значению Vce(Q1) определить падение напряжения на резисторе V (R 2) = V2 Vce (Q1) и коллекторный ток транзистора Ic = I (R2) = V (R2)R2 . Полученные данные следует свести в табл. 4.4. Также следует занести в протокол полученное значение базового тока Ib.

Таблица 4.4

R2, Ом Vce(Q1), В V(R2), В Ic, А

На основе данных табл. 4.4 построить график выходной характеристики транзистора: Ic = f (Vce). По построенному графику следует определить минимально допустимое значение сопротивления резистора в коллекторной цепи, при котором транзистор находится в режиме насыщения.

Лабораторная работа 5.

ПАРАМЕТРЫ УСИЛИТЕЛЬНЫХ КАСКАДОВ С ОБЩИМ КОЛЛЕКТОРОМ И С ОБЩИМ ЭМИТТЕРОМ

5.1.Три схемы включения транзистора

Взависимости от того, какой электрод транзистора является «общим» для входного и выходного сигналов, в простых усилительных каскадах различают три схемы включения транзистора: с общим коллектором (ОК), с общим эмиттером (ОЭ) и общей базой (ОБ). Напряжение на общем электроде остается постоянным при работе усилительного каскада.

Основными параметрами, определяющими области применения этих схем, служат входное сопротивление по переменному току Rвх~ и коэффици-

ент усиления по напряжению KV. В рамках выполнения работы значения ука-

22

занных величин будут рассчитаны теоретически и измерены по полученным графикам. Все данные следует отразить в протоколе.

5.2. Основные свойства каскада с ОК

На рис. 5.1, а представлена схема усилительного каскада с включением транзистора по схеме с ОК. Коллектор заземлен по сигналу через источник питания Ес, имеющий нулевое внутреннее сопротивление. Входной сигнал поступает на базу транзистора, а выходной снимается с эмиттера.

Процесс выбора рабочих напряжений в схеме в отсутствии поданных на ее вход сигналов называется установкой рабочей точки транзистора, или точки покоя. В схеме рис. 5.1, а напряжение на базе Vb в рабочей точке рассчитывается с помощью эквивалентной схемы, представленной на рис. 5.1, б, где Rвх – эквивалентное входное сопротивление по постоянному току транзистора с резистором Re в эмиттерной цепи. Для стабилизации напряжения Vb сопротивление R2, включенное параллельно Rвх, должно быть на порядок меньше Rвх. При этом

Vb Ec

 

R2

 

.

R + R

1

2

 

Резисторы R1 и R2 выбираются приблизительно равными, чтобы в рабо-

чей точке напряжение Vb составляло около половины значения напряжения источника Ес.

18k

 

R11

 

2u

 

C1

 

Q1

5V

2N3904

Ec

Ve

 

sin(0 1V 1Meg)

20k

 

V1

R21

 

2k

Re1

а

б

Рис. 5.1

Эмиттерный ток транзистора рассчитывается из соотношения

Ie1 = VeRe (Vb − 0.65)Re .

23

5.2.1. Входное сопротивление каскада ОК по постоянному току

Величина Rвх определяется как отношение напряжения на базе транзистора к току базы в отсутствие сигнала:

R =

Vb

=

Vbe + Vе

.

 

 

 

 

вх

Ib

 

Ib

 

 

 

 

С учетом соотношений

 

 

 

 

 

Vbe = Ibrbe , Ve = Ie Re = I b (β + 1)Re

 

справедливо

 

 

 

 

 

Rвх = rbe + Re (β + 1) .

(5.1)

Входное нагрузочное сопротивление постоянному току Rвх определяется суммой двух составляющих: входного сопротивления транзистора источнику тока rbe и пересчитанного ко входной цепи сопротивления Re.

При rbe << Re(β+1) можно принять Rвх Re(β + 1).

5.2.2. Входное сопротивление каскада с ОК по переменному току

Входное сопротивление каскада по переменному току Rвх~ определяется как отношение изменения напряжения на базе транзистора ∆Vb к изменению тока базы ∆Ib:

R

=

Vb =

Vbe + Ve .

 

вх~

 

Ib

Ib

 

 

 

 

С учетом отношений

 

 

 

 

Vbe = I brbe~ , Ve = Ie Re = Ib (β + 1)Re

 

для сопротивления Rвх~ справедливо

 

 

Rвх~ = rbe~ + Re (β + 1) .

(5.2)

Входное сопротивление переменному току Rвх~ определяется суммой двух составляющих: входного сопротивления транзистора переменному току rbe~ и пересчитанного ко входной цепи нагрузочного сопротивления Re.

При rbe~<< Re(β + 1) можно принять Rвх~ Re(β + 1).

5.2.3. Коэффициент усиления по напряжению каскада с ОК

Коэффициент усиления по напряжению определяется через отношение амплитуды выходного сигнала Ume к амплитуде входного сигнала Vmb:

24

KV

=

Vme

=

Ime Re

=

(β + 1)Re

.

(5.3)

 

 

 

 

Vmb

I mb Rвх~

rbe~ + Re (β + 1)

 

При выполнении условия rbe~<< Re(β + 1) коэффициент усиления KV можно принять равным единице: KV ≈ 1.

Выходной сигнал каскада с ОК практически равен входному сигналу, поэтому каскад с ОК называют «эмиттерным повторителем» – ЭП. Вследствие высокого входного сопротивления переменному току ЭП используются для согласования сопротивлений источника сигнала и нагрузки.

5.2.4.Анализ переходных процессов в схеме ЭП

1.Построить схему ЭП в соответствии с рис. 5.1, а. Источник входного сигнала выбрать по команде Component > Analog primitives > Waveform Sources > V1. В строке Value задать синусоидальный сигнал с нулевой постоянной составляющей V0 = 0, амплитудой Va = 1 В и частотой f0 = 1 МГц.

Командой Component > Analog primitives > Active Devices > NPN за-

дать модель транзистора Q1, например 2N3904. Для источника постоянного напряжения Ec в строке Value указать заданное значение, например 5 В.

2.Выбрать динамический режим расчета по постоянному току (Analysis

>Dynamic DC). Для отображения токов в ветвях схемы следует воспользо-

ваться пиктограммой . Определить токи Ic и Ib и рассчитать коэффициент усиления транзистора β = Ic/Ib. Рассчитать входное сопротивление ЭП по переменному току Rвх~ и коэффициент усиления по напряжению KV с помощью выражений (5.2) и (5.3) соответственно.

3. Провести анализ переходных процессов в ЭП. С помощью команды Analysis > Transient открыть окно задания параметров моделирования. В строке Time range указать длительность временного интервала по оси Х, равную двум периодам входного сигнала − 2 мкс.

Заполнить таблицу задания параметров, необходимых при выводе результатов моделирования, воспользовавшись приведенным в табл. 5.1 примером.

Таблица 5.1

Р

X Expression

Y Expression

X Range

Y Range

 

1

T

V(V1)

2 мкс, 0

4.5 В, –1.5

В

1

T

Vb(Q1)

2 мкс, 0

4.5 В, –1.5

В

1

T

Ve(Q1)

2 мкс, 0

4.5 В, –1.5

В

25

Источник: https://studfile.net/preview/16438727/