Рис.2. Схема замещения эмиттерного повторителя.
.
(3)
При
выводе уравнения для
полагалось, что сопротивления
и
весьма
велики и их влиянием можно пренебречь.
Частотные свойства эмиттерного повторителя (как и каскада с общим эмиттером) полностью определяются частотными свойствами применяемого транзистора. Однако на практике данный каскад является более высокочастотным, что является следствием 100% ООС.
Не обладая усилением по напряжению, эмиттерный повторитель обеспечивает значительное усиление по току:
. (4)
Следствием
этого является значительное усиление
по мощности (
).
Из сказанного следует, что каскад эмиттерного повторителя наиболее удобен для согласования высокоомных источников сигнала с низкоомной нагрузкой.
Малое выходное сопротивление каскада делает его идеальным при согласовани усилителя с емкостной нагрузкой.
Основные
свойства стокового повторителя аналогичны
свойствам эмиттерного повторителя, т.
е.
.
.
Частотные свойства истокового повторителя существенно лучше частотных свойств каскада с общим стоком. Причина этого та же, что и в схеме эмиттерного повторителя – 100% ООС.
2.1 Изучить теоретический материал.
Задание для лабораторной работы:
Снять амплитудную характеристику с ООС по переменной составляющей. Рассчитать по полученным данным коэффициент усиления с ООС.
Снять АЧХ с ООС по переменной составляющей.
а) Рассчитать коэффициент усиления с ООС. Сравнить полученные результаты с пунктом №1
б) По полученным данным определить полосу пропускания с ООС.
2.2 Порядок выполнения работы
2.2.1 Запустите программу Electronics Workbench и откройте из неё файл: pnp_ОК.ewb
2.2.2 На Function Generator выставляем входное напряжение 0.1мВ при фиксированной частоте равной 10кГц, запустив моделирование путем нажатия выключателя в правом верхнем углу снимите показания с вольтметра на выходе. Повторите измерения для различных входных напряжений, найдите максимум напряжений. Данные занесите в таблицу, постройте график амплитудной характеристики.
Найдите среднее значение Uвх const лежащие между максимальным и минимальным входным напряжением.
2.2.3 По полученным данным рассчитайте коэффициент усиления
K= Uвых/Uвх const.
2.2.4 В Function Generator ставим входное напряжения равное Uвх const .
2.2.5 Запускаем в Workbench Bode Plotter на построенном графике находим значение частоты 10кГц и соответствующее ей выходное напряжение (Uвых при f=10кГц), находим частоты fн и fв по уровню -3дБ(0.707) от Uвых при f=10кГц, находим некоторое значение промежуточных точек. Данные заносим в таблицу. Рассчитайте полосу пропускания по формуле F= fв - fн . Рассчитайте коэффициент усиления, сравнить с пунктом 4
2.2.5 Сделать вывод о проделанной работе.
3.1 Цель работы.
3.2 Схема эмиттерного повторителя.
3.3 Расчеты в соответствии с вариантом домашнего задания.
3.4 Результаты измерений представленные в виде таблиц и графиков.
3.5 Вывод о работе.
Электротехника и основы электроники /О.А. Антонова, О.П. Глудкин, П.Д. Давидов и др.; под ред. О.П. Глудкина, В.П. Соколова. — М.: Высш. Шк., 2005.— 445с.
Демирчян К.С. Теоретические основы электротехники: В 2 т./ К.С. Демирчян. — М.: Высш. Шк., 2006.—Т. 1, 2. — 530с.
Ногин В.Н. Аналоговые электронные устройства. /В.Н. Ногин. — М.: Радио и связь, 2004. —300с.
Алексенко А.Г. Микросхемотехника. /А.Г. Алексеенко, И.И. Шагурин.— М.: Радио и связь, 2005. — 496с.
к лабораторным работам №1-4 по дисциплине «Схемотехника аналоговых электронных устройств»
для студентов специальности 210302 «Радиотехника» очной, заочной и очно-заочной форм обучения
Составители
Воробьева Елена Ивановна
Юшин Алексей Михайлович
Попов Иван Игоревич
В авторской редакции
Подписано к изданию 06.09.2011.
Уч.-изд. л. 2,9. «С»
ФГБОУВПО «Воронежский государственный технический университет»