Методы анализа и расчета электронных схем - 42 стр.

UptoLike

Составители: 

После группировки приходим к матричному уравнению:
1
21
)()(
)()(
)()1()()1(
g
uggug
uggug
ugug
gggg
ЭУЭКI
КУКЭN
КIЭN
УКУЭ
+
++++
α
α
αα
3
3
)(
)(
)()1(
g
ug
uggg
g
ug
КI
КУК
УК
КI
++
α
α
0
)(
)(
)()1(
4
uggg
ug
g
ug
ЭУЭ
Эт
УЭ
N
++
α
α
5
31
3
1
0
g
gg
g
g
+
+
x
4
3
2
1
u
u
u
u
=
П
Еg
5
0
0
0
(4.8)
Решаем систему уравнений (4.8) и определяем значения узловых
напряжений.
Настройка схемы на заданный режим производится по заданным
преподавателям критериям. В данном задании это обеспечение заданного
значения падения напряжения между эмиттером и коллектором. Оно
должно находиться по заданию в диапазоне (3
÷ 5) В. Если найденные
значения не соответствуют этим критериям, то значения некоторых
линейных проводимостей изменяют и пересчитывают значения узловых
напряжений заново. И так до тех пор, пока не будут обеспечены заданные
критерии. На основании полученных значений проводится
малосигнальный анализ в частотной области.
4.2.2 Малосигнальный анализ схемы в частотной области
Малосигнальный анализ схемы в частотной области начинается с
формирования схемной и математической моделей. Также как и в анализе
статического режима для составления системы уравнений, описывающих
математическую модель, примем метод узловых напряжений.
Формирование схемной и математической моделей
Схемная и математическая модели формируются согласно описанию
в разделе 3.1.
Итак, поскольку проводится малосигнальный анализ схемы в
частотной области методом узловых напряжений, для формирования
схемной модели преобразуем исходную схему следующим образом:
- линейные сопротивления заменяем линейными проводимостями;
- исключаем источники питания (см. рисунок 4.4);
42
          После группировки приходим к матричному уравнению:


g1 + g 2 + gУЭ + gУК +                  (α I − 1) g К (u )   (α N − 1) g (u )     − g1
(1 − α N ) g Э (u ) + (1 − α I ) g К (u ) − gУК              − gУЭ

                                                                                                 u1       0
α N g Э (u ) − gУК − g К (u )           g3 + gУК + g К (u ) − α т g Э (u )        − g3
                                                                                                 u2       0
                                                                                             x        =           (4.8)
                                                                                                 u3       0
α I g К (u ) − gУЭ − g Э (u )           − α I g К (u )        g 4 + gУЭ + g Э (u ) 0
                                                                                                 u4       g5 ЕП

− g1                                    − g3                 0                    g1 + g 3
                                                                                  + g5


      Решаем систему уравнений (4.8) и определяем значения узловых
 напряжений.
      Настройка схемы на заданный режим производится по заданным
 преподавателям критериям. В данном задании это обеспечение заданного
 значения падения напряжения между эмиттером и коллектором. Оно
 должно находиться по заданию в диапазоне (3 ÷ 5) В. Если найденные
 значения не соответствуют этим критериям, то значения некоторых
 линейных проводимостей изменяют и пересчитывают значения узловых
 напряжений заново. И так до тех пор, пока не будут обеспечены заданные
 критерии.   На    основании      полученных     значений    проводится
 малосигнальный анализ в частотной области.


          4.2.2 Малосигнальный анализ схемы в частотной области

      Малосигнальный анализ схемы в частотной области начинается с
 формирования схемной и математической моделей. Также как и в анализе
 статического режима для составления системы уравнений, описывающих
 математическую модель, примем метод узловых напряжений.

       Формирование схемной и математической моделей
       Схемная и математическая модели формируются согласно описанию
 в разделе 3.1.
       Итак, поскольку проводится малосигнальный анализ схемы в
 частотной области методом узловых напряжений, для формирования
 схемной модели преобразуем исходную схему следующим образом:
       - линейные сопротивления заменяем линейными проводимостями;
       - исключаем источники питания (см. рисунок 4.4);



 42