Erősítők.

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
Műveleti erősítők.
Advertisements

1/15 NPN rétegsorrendű, bipoláris tranzisztor rajzjele az elektródák nevének jelölésével.
Erősítő számítása-komplex feladat
Digitális elektronika
A MÉRŐESZKÖZÖK CSOPORTOSÍTÁSA
1/20 NPN rétegsorrendű, bipoláris tranzisztor rajzjele, az elektródák elnevezésével.
Számpélda a földelt kollektoros erősítőre Adatok: Rg=0.5k; RB=47k;
Kalman-féle rendszer definíció
A bipoláris tranzisztor és alkalmazásai
A félvezető dióda (2. rész)
Bipoláris integrált áramkörök alapelemei
A bipoláris tranzisztor III.
A bipoláris tranzisztor II.
Analóg alapkapcsolások
A bipoláris tranzisztor V.
Tranzisztoros erősítő kapcsolások vizsgálata
Mágneses lebegtetés: érzékelés és irányítás
Jelkondicionálás.
Elektronikai Áramkörök Tervezése és Megvalósítása
Elektronikai Áramkörök Tervezése és Megvalósítása
TECHNOLÓGIA & KONSTRUKCIÓ
Szabályozási Rendszerek
Speciális tranzisztorok, FET, Hőmodell
Bevezetés a méréstechnikába és jelfeldolgozásba
Elektronika Alapismeretek II. rész.
MOS integrált áramkörök Mikroelektronika és Technológia BME Elektronikus Eszközök Tanszéke 1999 október.
Diszkrét változójú függvények Fourier sora
A bipoláris tranzisztor modellezése
Fázishasító kapcsolás Feszültségerősítések Au1 Au2 Egyforma nagyság
A 741-es műveleti erősítő belső kapcsolása
Kaszkád erősítő Munkapont Au Rbe Rki nagyfrekvenciás viselkedés
A műveleti erősítők alkalmazásai Az Elektronika 1-ben már szerepelt:
Számpélda a földelt emitteres erősítőre RBB’≈0; B=100; g22=10S;
A tranzisztor kimeneti karakterisztikái
A bipoláris tranzisztor IV.
MIKROELEKTRONIKA, VIEEA306
MIKROELEKTRONIKA, VIEEA306
MIKROELEKTRONIKA, VIEEA306
MIKROELEKTRONIKA, VIEEA306
ELEKTRONIKA I. ALAPÁRAMKÖRÖK, MIKROELEKTRONIKA
Analóg alapkapcsolások
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Elektronikus Eszközök Tanszéke MIKROELEKTRONIKA, VIEEA306 MOS áramkörök: CMOS áramkörök,
MIKROELEKTRONIKA, VIEEA306
MIKROELEKTRONIKA, VIEEA306
A bipoláris tranzisztor és alkalmazásai
STABILIZÁLT DC TÁPEGYSÉG
 Farkas György : Méréstechnika
 Farkas György : Méréstechnika
PowerQuattro Rt Budapest, János utca175.
BEVEZETŐ Dr. Turóczi Antal
c.) Aszimmetrikus kimenettel Erősítések Bemenetek:
MIKROELEKTRONIKA, VIEEA306
- 2. javított áramtükör Elektronika 2 / 5. előadás Ibe I Iki I IB
Elektronika Négypólusok, erősítők.
Villamos teljesítmény, munka, hatásfok
Mérés és adatgyűjtés laboratóriumi gyakorlat – levelező NI adatgyűjtők programozása 1 Mingesz Róbert V
ELEKTRONIKA 2 (BMEVIMIA027)
Az egyhurkos szabályozási kör statikus jellemzői
Elektronika 9. gyakorlat.
MIKROELEKTRONIKA, VIEEA306
Telekommunikáció Mészáros István Mészáros István
Elektronikai Áramkörök Tervezése és Megvalósítása
Hálózatkímélő rendszerek
Elektronika Tranzisztor (BJT).
Nagyteljesítményű LED
Jelkondicionálás.
A HTE Vételtechnikai, Kábeltelevíziós Szakosztálya és a Média Klub előadása a BME TMIT I. épület B. 210-ben Rádió-vevőkészülékek évszázada Készülékek.
Zárthelyi előkészítés
Járművillamosság és elektronika II.
GÉPKIVÁLASZTÁS.
Előadás másolata:

Erősítők

Erősítő mint négypólus Erősítő feladata: frekvencia- és amplitúdó tartományon belüli jelek lineáris erősítése Jellemzők: -erősítés AU, Ai, AP -bemeneti ellenállás Rbe -kimeneti ellenállás Rki -müködési frekvencia tartomány -Átviteli jelleggörbe

Feszültség generátoros meghajtás: Ha Rbe sokkal nagyobb mint Rg Vagy Rki sokkal nagyobb mint Rt Az erősítő feszültségerősítése akkor a legnagyobb ha az erősítő bemeneti ellenállása nagy a kimeneti ellenállása kicsi. Teljesítmény illesztés Illesztett meghajtás ha Rg=Rbe Illesztett lezárás:Ha Rki=Rt Az erősítő teljesítmény erősítése akkor a legnagyobb, ha a meghajtás és az lezárás illesztett

Erősítő alapkapcsolások Feszültségerősítők: Követelmény, hogy a kimeneti fesz arányos legyen a bemeneti fesz-el Tranzisztorok karakterisztikájának lineáris szakaszát kel használni Munkapont beállítás kell

Munkapont fogalma A tranzisztor vezérlés nélküli feszültség és áram értékei. Összetartozó feszültség és áram a tranzisztor karakterisztikáján. A cél (általában) a bementi jelleggörbén a lineáris szakasz közepére, a kimenti jelleggörbén pedig a kivezérlési tartomány közepére kerüljön.

Munkapont beállítás

KE (FE) alapkapcsolás A kimenet és a bemenet szempontjából közös (föld) elektróda alapján a tranzisztoros erősítő lehet földelt emitteres (FE), földelt bázisú (FB) vagy földel kollektoros (FC) alapkapcsolás

KE (FE) alapkapcsolás munkapont beállítása Bázisáram táplálású munkapont beállítás UT Tápfeszültség RB bázisellenállás RC munkaellenállás CC csatolókondenzátorok

KE (FE) alapkapcsolás működése Ha az Ube feszültséget csökkentjük akkor kisebb bázisáram és vele arányosan kisebb kollektor áram folyik. Mivel UCE = UT-I RC ezért Uki növekszik. Ha az Ube feszültséget növeljük akkor nagyobb bázisáram és vele arányosan nagyobb kollektor áram folyik. A FE alapkapcsolás fázist fordít

Munkapont stabilizálás A tranzisztor működése hőmérséklet függő ezért a beállított munkapontot stabilizálni kell. Az emitter ellenálláson létrejövő feszültség változás folyamatosan ellensúlyozza az UBE esetleges változását, ezért a munkapont stabil marad.

Bázisosztós munkapont stabilizálás A bázisosztó árama tízszerese a bázisáramnak. I0= 10 IB0

KB és KK alapkapcsolások és alapkapcsolások FET-ekkel A kimenet és a bemenet szempontjából közös (föld) elektróda alapján a tranzisztoros erősítő lehet földelt emitteres (FE), földelt bázisú (FB) vagy földel kollektoros (FC) alapkapcsolás. A tranzisztor működése független attól, hogy milyen alapkapcsolásban használjuk. A külső jellemzők viszont változnak.

Alapkapcsolások összehasonlítása

Alapkapcsolások jellemzői

Erősítők frekvencia függése. Az erősítő működésének korlátait alacsony frekvencián a csatoló kondenzátorok okozzák. Határfrekvencia feltétele: XC=R

Erősítők frekvencia függése. Erősítő működésének korlátait magas frekvencián a tranzisztor rétegei közötti kapacitások és a szerelési kapacitások okozzák.

A tranzisztor átviteli karakterisztikája