Melyek a tranzisztoros kapcsolóáramkörök

Melyek a tranzisztoros kapcsolóáramkörök
Melyek a tranzisztoros kapcsolóáramkörök
Anonim

Mivel a bipoláris tranzisztor egy klasszikus háromsoros eszköz, három lehetséges módja van annak egy közös bemeneti és kimeneti kimenettel rendelkező elektronikus áramkörbe való beépítésének:

  • közös alap (CB) – nagyfeszültségű átviteli arány;
  • közös emitterrel (CE) - erősített jel áramban és feszültségben egyaránt;
  • common-collector (OK) - erősített áramjel.
tranzisztoros kapcsoló áramkörök
tranzisztoros kapcsoló áramkörök

A tranzisztoros kapcsolóáramkör mindhárom változatában eltérően reagál a bemeneti jelre, mivel aktív elemeinek statikus jellemzői az adott megoldástól függenek.

A közös alapáramkör egyike a három tipikus bipoláris tranzisztor-bekapcsolási konfigurációnak. Általában árampufferként vagy feszültségerősítőként használják. Az ilyen tranzisztoros kapcsolóáramkörök abban különböznek, hogy az emitter itt bemeneti áramkörként működik, a kimeneti jelet a kollektorból veszik, és az alap "földelve" van egy közös vezetékre. A közös kapus erősítők FET kapcsolóáramkörei hasonló konfigurációval rendelkeznek.

1. táblázat. Főaz erősítő fokozat paraméterei az OB. séma szerint

Paraméter Kifejezés
Jelenlegi nyereség

Ik/Iin=Ik/I e=α[α<1]

Be. ellenállás

Rin=Uin/Iin=U legyen/Ie

Az OB tranzisztorok kapcsolóáramköreit stabil hőmérsékleti és frekvenciatulajdonságok jellemzik, ami biztosítja paramétereik (feszültség, áram, bemeneti ellenállás) kismértékű függését a munkakörnyezet hőmérsékleti viszonyaitól. Az áramkör hátrányai közé tartozik a kis RВХés az áramerősítés hiánya.

térhatású tranzisztorok kapcsolására szolgáló áramkörök
térhatású tranzisztorok kapcsolására szolgáló áramkörök

A közös emitteres áramkör nagyon magas erősítést biztosít, és fordított jelet ad ki a kimeneten, ami elég nagy szórás lehet. Ebben az áramkörben az erősítés nagymértékben függ az előfeszítő áram hőmérsékletétől, így a tényleges erősítés némileg megjósolhatatlan. Ezek a tranzisztoros kapcsolóáramkörök magas RIN, áram- és feszültségerősítést, bemeneti jel inverziót és egyszerű kapcsolást biztosítanak. A hátrányok közé tartoznak a túlerősítéssel kapcsolatos problémák – a spontán pozitív visszacsatolás lehetősége, a kis jeleknél a torzítás megjelenése az alacsony bemeneti dinamikatartomány miatt.

2. táblázat. Az erősítő fő paramétereikaszkád az OE séma szerint

Paraméter Kifejezés
Tény. jelenlegi nyereség

Iout/Iin=Ik/I b=Ik/(Ie-Ik)=α/(1 -α)=β[β>>1]

Be. ellenállás

Rin=Uin / Iin=U be/Ib

tranzisztoros kapcsoló áramkörök
tranzisztoros kapcsoló áramkörök

A közös kollektoros áramkör (az elektronikában emitter követőként is ismert) a tranzisztoros áramkörök három típusának egyike. Ebben a bemeneti jelet az alapáramkörön keresztül táplálják, a kimeneti jelet pedig a tranzisztor emitter áramkörében lévő ellenállásból veszik. Ezt az erősítőfokozat-konfigurációt általában feszültségpufferként használják. Itt a tranzisztor alapja a bemeneti áramkör, az emitter a kimenet, a földelt kollektor pedig közös pontként szolgál, innen ered az áramkör neve. Az analógok lehetnek kapcsolóáramkörök közös leeresztővel rendelkező térhatású tranzisztorokhoz. Ennek a módszernek az előnye az erősítő fokozat meglehetősen nagy bemeneti impedanciája és a viszonylag alacsony kimeneti impedancia.

3. táblázat. Az erősítő fokozat fő paraméterei az OK séma szerint

Paraméter Kifejezés
Tény. jelenlegi nyereség

Iout/Iin=Ie/Ib =Ie/(Ie-Ik)=1/(1-α)=β [β>>1]

Coff. feszültségnövelés

Uout /Uin=URe/(U be+URe) < 1

Be. ellenállás

Rin=Uin/Iin=U legyen/Ie

Mindhárom tipikus tranzisztoros kapcsolóáramkört széles körben használják az áramkörökben, az elektronikus eszköz céljától és a használati feltételektől függően.

Ajánlott: