Электроника. Электронная лаборатория на IBM PC. Система моделирования Electronics Workbench. Горева Т.И - 41 стр.

UptoLike

Составители: 

(4.1.), для входного сопротивления эмиттерного повторите-
ля можно записать
R
вх
R
1
⏐⏐R
2
⏐⏐[(1+β)(R
э
⏐⏐R
н
) (4.2.)
При выборе высокоомного входного делителя входное
сопротивление каскада получается достаточно большим.
Так, при β = 50 и R
э
|| R
н
=1 кОм R
вх
= 51 кОм. Однако при
повышенных входных сопротивлениях нельзя пренебрегать
сопротивлением г
к(э)
, шунтирующим входную цепь каскада
(рис.4.2.,а). В этом случае более точное выражение для
входного сопротивления каскада имеет вид
R
вх
=R
1
⏐⏐R
2
⏐⏐[(1+β)(R
э
⏐⏐R
н
)⏐⏐r
к(э)
. (4.3.)
Высокое входное сопротивление является одним из
важнейших преимуществ каскада ОК.
Высокое входное сопротивление требуется в случае приме-
нения каскада в качестве согласующего звена при работе от
источника входного сигнала, обладающего высоким внут-
ренним сопротивлением.
Определим коэффициент усиления
по току К
1
. Поскольку ток I
н
здесь является частью тока
I
э
получим:
I
н
=(1+β)I
б
Rн
RнRэ //
(4.4.)
и с учетом
I
б
=I
вх
R
вх
/ r
вх
получаем
I
н
=I
вх
(1+β)
rв
Rx
Rн
RнRэ //
(4.5.)
Коэффициент усиления по току в схеме ОК
41
(4.1.), для входного сопротивления эмиттерного повторите-
ля можно записать
          Rвх ≈R1 ⏐⏐R2⏐⏐[(1+β)(Rэ⏐⏐Rн)                   (4.2.)

   При выборе высокоомного входного делителя входное
сопротивление каскада получается достаточно большим.
Так, при β = 50 и Rэ || Rн =1 кОм Rвх = 51 кОм. Однако при
повышенных входных сопротивлениях нельзя пренебрегать
сопротивлением гк(э), шунтирующим входную цепь каскада
(рис.4.2.,а). В этом случае более точное выражение для
входного сопротивления каскада имеет вид

     Rвх =R1 ⏐⏐R2⏐⏐[(1+β)(Rэ⏐⏐Rн)⏐⏐rк(э) .                (4.3.)
     Высокое входное сопротивление является одним из
важнейших преимуществ каскада ОК.
   Высокое входное сопротивление требуется в случае приме-
нения каскада в качестве согласующего звена при работе от
источника входного сигнала, обладающего высоким внут-
ренним сопротивлением.
      Определим коэффициент усиления
по т о к у К1. Поскольку ток Iн здесь является частью тока
I э получим:
                              Rэ // Rн
                Iн =(1+β)Iб                     (4.4.)
                                Rн

   и с учетом
                              Iб=Iвх Rвх/ rвх

   получаем

                               Rx Rэ // Rн
                Iн =Iвх(1+β)                    (4.5.)
                               rв   Rн

   Коэффициент усиления по току в схеме ОК


                                                                   41