Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Двухтактный бестрансформаторный каскад на транзисторах разного типа




Каскад на двух транзисторах, имеющих электропроводность раз­ного типа - один р-п-р, а другой п-р-п (рисунок 1.37), представляет собой двухтактную бестрансформаторную схему с однотактным вхо­дом.

Принципиальным отличием её от предыдущей является то, что на базы обоих транзисторов подается один и тот же сигнал. Иначе говоря, возбуждение плеч производится параллельно и синфазно.

Плечи, как и в предыдущей схеме, от двух источников: Е1 и Е2 (либо от выпрямителя, имеющего среднюю точку выпрямленного напряжения Е = Е12).

Коллекторы транзисторов VT1 и VT2 подключаются к источ­никам электропитания, а эмиттеры соединяются вместе, между точ­кой их соединения и точкой соединения Е1 и Е2 (общим прово­дом) включается внешняя нагрузка Rн. Таким образом, сигнал пода­ётся между базой и коллектором каждого транзистора, а нагрузка включена между эмиттером и коллектором, так что оба транзистора работают по схеме с общим коллектором.

Постоянные составляющие коллекторных токов транзисторов проходят через нагрузку в противоположных направлениях и взаим­но компенсируются. Это позволяет считать, что питание транзисто­ров осуществляется последовательно от общего источника с суммар­ным напряжением Е.


 

 

 

Рисунок 1.37 - Двухтактная бестрансформаторный каскад на транзисторах

разного типа (р-п-р и п-р-п)

 

Принцип работы схемы следующий. В положительный полупери­од сигнала транзистор VT1 р-п-р закрыт, a VT2 п-р-п открыт него ток в течение этого полупериода проходит через нагрузку и источник Е2. В отрицательный полупериод закрывается VT2 и открывается VT1 ток которого проходит через Rн и источник Е1. Таким образом транзисторы вместе создают в нагрузке обе полуволны сигнала.

Преимущество этой схемы по сравнению с каскадом, построенным на транзисторах одинаковой проводимости, обусловлены, во-первых, однотактным входом, во- вторых, включением транзисторов по схеме ОК.

Первое позволяет упростить предоконечный каскад, поскольку не требуется двух противофазных сигналов.

Включение транзисторов с общим коллектором позволяет полу­чить малое выходное сопротивление и малые нелинейные искаже­ния, а также большое входное сопротивление и высокую стабиль­ность работы. В двухтактной схеме выходное сопротивление полу­чается вдвое меньше Rвых каждого плеча, поскольку они работают на нагрузку параллельно. Это дает хорошее согласование выхода усили­теля и низкоомной нагрузкой.

Основные недостатки схемы - сложность подбора транзисторов
разного типа с одинаковыми предельными параметрами (Рк.пред,
Uк.пред, I к.пред). Особенно усложняется эта задача в каскадах большой мощности.

Схема ОК не дает усиления по напряжению, поэтому на вход нужно подать от предоконечного каскада большое напряжение сиг­нала - большое требуемого напряжения на нагрузке, кроме того, требуется большой ток базы, так что предоконечный каскад должен быть достаточно мощным.

 

При асимметрии токов покоя транзисторов VT1 и VT2 разност­ный постоянный ток проходит через нагрузку, увеличивая нелиней­ные искажения в громкоговорителе.

Асимметрию токов в нагрузке можно устранить, если последовательно с нагрузкой Rн включить разделительный конденсатор Ср. Вторым достоинством схемы является некоторое упрощение питающего устройства. Вариантом рассмотренной схемы является кас­кад на транзисторах разного типа с одним источником электропита­ния Е (рисунок 1.38).

 

 

 

Рисунок 1.38 - Двухтактная бестрансформаторный каскад на транзисторах

разного типа (р-п-р и п-р-п) с одним источником

питания и разделительным конденсатором

 

Рассмотрим подробнее работу схемы в режиме В. В отрицатель­ный полупериод входного сигнала VT2 закрыт и ток через него не протекает. Открывается VT1 и работает верхнее плечо схемы Коллекторный ток этого транзистора, изменяющийся в те­чение половины периода по синусоидальному закону, проходит от +Е через Rн, Ср, транзистор VТ1 к -Е и заряжает разделительный конденсатор: Iк = iс зар.

В следующий полупериод - положительный транзистор VT1 зак­рыт, ток через него и источник электропитания не протекает. Тран­зистор VT2 открывается и через него разряжается конденсатор Ср. Ток коллектора VT2 в течение этого полупериода изменяется синусоидально в соответствии с входным сигналом и ра­вен разрядному току разделительного конденсатора: Iк= iс раз.

Обе схемы (рисунок 1.37 и 1.38)на транзисторах разного типа были для упрощения рассмотрены без элементов, создающих смещения. В то же время

ра­нее говорилось, что при отсутствии смещения получаются искажения типа

 

 

центральной отсечки. Поэтому обычно создается небольшое смещение для преодоления порогового напряжения базы. Способы создания смещения и параметрической стабилизации режима в таких схемах имеют свои особенности (рисунок 1.39). В цепи между базами транзисторов VT1 и VT2 (точки б1 и б2) последовательно включены эмиттерные переходы этих транзисторов. Требуемые прямые напряжения на них складываются так. что между базами должно действовать постоянное напряжение Uб1б2, равное удвоенному напряжению смещения одного транзистора. Плюс этого напряжения приложенного к базе транзистора п-р-п, а минус - к базе р-п-р.

Поэтому элементы, создающие смещение, включаются между базами VT1 и VT2. Это могут быть диоды VD1 и VD2, которые подбираются по параметрам так, чтобы прямое напряжение на диоде было равно требуемому прямому смещению на эмитгерном перехо­де транзистора:

 

Uбб = 2·Uпр = U'бэо + U'бэо = 2·Uбэо. (1.49)

 

В этом случае температурные зависимости прямого сопротивления диода и эмиттерного перехода транзистора должны быть также
одинаковыми, чтобы осуществлять параметрическую стабилизацию ре­жима.

 

 

Рисунок 1.39 - Схема создания смещения и параметрической
стабилизации

Прямой ток диодов Iпр и токи базы Iбо, протекающие последо­вательно через эмиттерные переходы VT1 и VT2, в сумме составля­ют ток коллектора предыдущего транзистора VТ3, проходящий через
R.

Сопротивление диодов току сигнала очень мало, поэтому между базами не создается напряжение сигнала, так что в эквивалентных схемах для переменной составляющей тока базы VT1 и VT2 можно считать соединенными вместе.

Вместо диодов для параметрической стабилизации и смещения можно использовать терморезисторы, стабилитроны и транзисторы.

Наилучший результат дает схема параметрической стабилизации с управляемым транзистором VT.

Значительное повышение надёжности и улучшение показателей качества двухтактных усилителей в широких температурных диапазо­нах и при воздействии других дестабилизирующих факторов может быть достигнуто при применении отрицательной обратной связи.

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 5748; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.007 сек.