Анализ линейных активных цепей. Герасимова Г.Н - 11 стр.

UptoLike

Рубрика: 

9
2. СХЕМНЫЕ МОДЕЛИ И ПАРАМЕТРЫ РЕАЛЬНЫХ
ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ
ДЛЯ МАЛОСИГНАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ
2.1. Уравнения малосигнальных режимов электронных приборов
В электротехнике вообще, и в электронике в частности, широко
распространен способ представления реальных устройств их схемами
замещения (эквивалентными схемами, схемными моделями).
Подразумеваемая здесь эквивалентная замена основана на совпадении
уравнений, описывающих реальное устройство и его цепную модель. В
данном разделе речь пойдет о схемах замещения электронных приборов,
таких как транзистор и электронная лампа (триод). Причем, эти схемные
модели достаточно узко ориентированы на то, чтобы воспроизвести одну
весьма важную функциональную возможность электронных приборов, а
именно: отразить механизм линейного преобразования малого сигнала при
его передаче со входа прибора на выход.
Для построения схемной модели следует сформировать
соответствующие уравнения, связывающие входные и выходные сигналы
электронного триода в так называемом малосигнальном режиме. Ниже в
конспективной форме будет обсужден путь получения таких уравнений.
Рассмотрим схему биполярного транзистора с общим эмиттером,
рис.2.1. Связи между напряжениями и токами транзистора u
б.э.
=f
1
(i
б
, u
к.э.
);
i
k
= f
2
(i
б
, u
к.э.
) имеют нелинейный характер и выражаются семействами
входных и выходных характеристик. Таким образом, транзистор по
существу является нелинейным элементом цепи.
С помощью внешнего источника питания (источника постоянного
напряжения) в транзисторе поддерживается так называемый режим
рабочей точки U
б.э.
= f
1
(I
б
, U
к.э.
); I
k
= f
2
(I
б
, U
к.э.
). Здесь заглавными буквами
        2. СХЕМНЫЕ МОДЕЛИ И ПАРАМЕТРЫ РЕАЛЬНЫХ
                      ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ
                 ДЛЯ МАЛОСИГНАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ


   2.1. Уравнения малосигнальных режимов электронных приборов


      В электротехнике вообще, и в электронике в частности, широко
распространен способ представления реальных устройств их схемами
замещения       (эквивалентными        схемами,      схемными       моделями).
Подразумеваемая здесь эквивалентная замена основана на совпадении
уравнений, описывающих реальное устройство и его цепную модель. В
данном разделе речь пойдет о схемах замещения электронных приборов,
таких как транзистор и электронная лампа (триод). Причем, эти схемные
модели достаточно узко ориентированы на то, чтобы воспроизвести одну
весьма важную функциональную возможность электронных приборов, а
именно: отразить механизм линейного преобразования малого сигнала при
его передаче со входа прибора на выход.
      Для     построения     схемной        модели   следует     сформировать
соответствующие уравнения, связывающие входные и выходные сигналы
электронного триода в так называемом малосигнальном режиме. Ниже в
конспективной форме будет обсужден путь получения таких уравнений.
      Рассмотрим схему биполярного транзистора с общим эмиттером,
рис.2.1. Связи между напряжениями и токами транзистора uб.э.=f1 (iб, uк.э.);
ik = f2 (iб, uк.э.) имеют нелинейный характер и выражаются семействами
входных и выходных характеристик. Таким образом, транзистор по
существу является нелинейным элементом цепи.
      С помощью внешнего источника питания (источника постоянного
напряжения) в транзисторе поддерживается так называемый режим
рабочей точки Uб.э. = f1(Iб, Uк.э.); Ik = f2(Iб, Uк.э.). Здесь заглавными буквами


                                        9