Mis on transistori lülitusahelad

Mis on transistori lülitusahelad
Mis on transistori lülitusahelad
Anonim

Kuna bipolaarne transistor on klassikaline kolmeklemmiline seade, on kolm võimalikku viisi selle lisamiseks ühe sisendi ja väljundi jaoks ühise väljundiga elektroonilisse vooluringi:

  • ühine baas (CB) – kõrgepinge ülekandesuhe;
  • ühise emitteriga (CE) – võimendatud signaal nii voolus kui pinges;
  • common-collector (OK) – võimendatud voolusignaal.
transistori lülitusahelad
transistori lülitusahelad

Transistori lülitusahela kolmes variandis reageerib see sisendsignaalile erinev alt, kuna selle aktiivsete elementide staatilised omadused sõltuvad konkreetsest lahendusest.

Ühine baasahel on üks kolmest tüüpilisest bipolaarse transistori sisselülituskonfiguratsioonist. Tavaliselt kasutatakse seda voolupuhvrina või pingevõimendusena. Sellised transistori lülitusahelad erinevad selle poolest, et emitter toimib siin sisendahelana, väljundsignaal võetakse kollektorist ja alus on "maandatud" ühisele juhtmele. Ühisvärava võimendi FET-lülitusahelad on sarnase konfiguratsiooniga.

Tabel 1. Peaminevõimendusastme parameetrid vastav alt skeemile OB.

Parameeter Avaldis
Praegune kasum

Ik/Iin=Ik/I e=α[α<1]

Sisse. vastupanu

Rin=Uin/Iin=U olema/Ie

OB-transistoride lülitusahelaid iseloomustavad stabiilsed temperatuuri- ja sagedusomadused, mis tagab nende parameetrite (pinge, voolutugevus, sisendtakistus) väikese sõltuvuse töökeskkonna temperatuuritingimustest. Skeemi puudused hõlmavad väikest RВХja voolu võimenduse puudumist.

ahelad väljatransistoride lülitamiseks
ahelad väljatransistoride lülitamiseks

Ühise emitteri ahel tagab väga suure võimenduse ja tekitab väljundis pöördsignaali, millel võib olla üsna suur levi. Selle ahela võimendus sõltub suuresti eelpingevoolu temperatuurist, seega on tegelik võimendus mõnevõrra ettearvamatu. Need transistori lülitusahelad tagavad kõrge RIN, voolu ja pinge võimenduse, sisendsignaali inversiooni, lihtsa ümberlülitamise. Puuduste hulka kuuluvad ülevõimendusega seotud probleemid – spontaanse positiivse tagasiside võimalus, moonutuste ilmnemine väikeste signaalide puhul, mis on tingitud madalast sisendi dünaamilisest vahemikust.

Tabel 2. Võimendi peamised parameetridkaskaad vastav alt skeemile OE

Parameeter Avaldis
Fakt. praegune võimendus

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

Sisse. vastupanu

Rin=Uin / Iin=U be/Ib

transistori lülitusahelad
transistori lülitusahelad

Ühiskollektori ahel (elektroonikas tuntud ka kui emitteri järgija) on üks kolmest transistorahela tüübist. Selles juhitakse sisendsignaal läbi baasahela ja väljundsignaal võetakse transistori emitteri ahelas olevast takistist. Seda võimendusastme konfiguratsiooni kasutatakse tavaliselt pingepuhvrina. Siin toimib transistori alus sisendahelana, emitter on väljund ja maandatud kollektor toimib ühise punktina, sellest ka ahela nimi. Analoogid võivad olla ühise äravooluga väljatransistoride lülitusahelad. Selle meetodi eeliseks on võimendusastme üsna kõrge sisendtakistus ja suhteliselt madal väljundtakistus.

Tabel 3. Võimendi astme peamised parameetrid vastav alt OK skeemile

Parameeter Avaldis
Fakt. praegune võimendus

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

Coff. pinge võimendus

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

Sisse. vastupanu

Rin=Uin/Iin=U olema/Ie

Kõiki kolme tüüpilist transistori lülitusahelat kasutatakse vooluringides laialdaselt, olenev alt elektroonikaseadme otstarbest ja selle kasutustingimustest.

Soovitan: