Разделы презентаций


Расчет входного сопротивления ГВВ на биполярном транзисторе и компенсация

Содержание

Предварительные замечанияПри расчете входного сопротивления транзистора, включенного по схеме с общим эмиттером предполагается, что между базой и эмиттером ПО РАДИОЧАСТОТЕ включен резистор Rдоп, а между базой и коллектором резистор Rбк, как

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Расчет входного сопротивления ГВВ на биполярном транзисторе и компенсация реактивной

составляющей входного и выходного сопротивления

Расчет входного сопротивления ГВВ на биполярном транзисторе и компенсация реактивной составляющей входного и выходного сопротивления

Слайд 2Предварительные замечания
При расчете входного сопротивления транзистора, включенного по схеме с

общим эмиттером предполагается, что между базой и эмиттером ПО РАДИОЧАСТОТЕ

включен резистор Rдоп, а между базой и коллектором резистор Rбк, как показано на эквивалентной схеме
Предварительные замечанияПри расчете входного сопротивления транзистора, включенного по схеме с общим эмиттером предполагается, что между базой и

Слайд 3Расчет резисторов
Сопротивление дополнительного резистора определяется по формуле:
Сопротивление резистора R бк

определяется по формуле:
Эти резисторы можно реально не устанавливать, если рабочая

частота соответствует условию:

Однако в расчетах эти сопротивления участвуют.

Расчет резисторовСопротивление дополнительного резистора определяется по формуле:Сопротивление резистора R бк определяется по формуле:Эти резисторы можно реально не

Слайд 4Эквивалентная схема входного сопротивления транзистора
В общем случае схема входной цепи

содержит активные последовательное и параллельное сопротивления, а также реактивные сопротивления

– индуктивность выводов и входную емкость транзистора, как это показано на рисунке.
Эквивалентная схема входного сопротивления транзистораВ общем случае схема входной цепи содержит активные последовательное и параллельное сопротивления, а

Слайд 5Находим дополнительный параметр:


В этой формуле используется коэффициент Берга γ, который

связан с коэффициентом α следующим выражением:

Находим дополнительный параметр:В этой формуле используется коэффициент Берга γ, который связан с коэффициентом α следующим выражением:

Слайд 6Расчет элементов эквивалентной схемы
Определим входную индуктивность с учетом индуктивности выводов

базы и эмиттера
Определим последовательное и параллельное активные сопротивления

Расчет элементов эквивалентной схемыОпределим входную индуктивность с учетом индуктивности выводов базы и эмиттераОпределим последовательное и параллельное активные

Слайд 7Расчет комплексного входного сопротивления
Исходя из полученных значений элементов эквивалентной схемы

определим активную и реактивную составляющие входного сопротивления
Комплексное входное сопротивление определяется

по формуле:
Расчет комплексного входного сопротивленияИсходя из полученных значений элементов эквивалентной схемы определим активную и реактивную составляющие входного сопротивленияКомплексное

Слайд 8Возможные упрощения
Если рабочая частота удовлетворяет условию:

То некоторые выражения можно несколько

упростить:

Возможные упрощенияЕсли рабочая частота удовлетворяет условию:То некоторые выражения можно несколько упростить:

Слайд 9Что делать с входной/выходной реактивностью?
При расчете цепей согласования необходимо обеспечить

согласование активных составляющих.
Реактивная составляющая для узкополосных усилителей может быть скомпенсирована.

Что делать с входной/выходной реактивностью?При расчете цепей согласования необходимо обеспечить согласование активных составляющих.Реактивная составляющая для узкополосных усилителей

Слайд 10Проще всего компенсация входной реактивности реализуется для Т-образных цепей. В

этом случае из реактивного сопротивления




В этом случае из реактивного сопротивления

Z2 элемента согласующей цепи нужно вычесть (с учетом знака!) реактивную составляющую входного сопротивления Хвх.
Проще всего компенсация входной реактивности реализуется для Т-образных цепей. В этом случае из реактивного сопротивленияВ этом случае

Слайд 11Например, при разработке согласующего звена решено, что в качестве элемента

Z2 должна стоять катушка индуктивности с реактивным сопротивлением 100 Ом.
Если

реактивная составляющая входного сопротивления -20 Ом (емкостное сопротивление) то скорректированное сопротивление элемента Z2 должно быть 120 Ом.
Если реактивная составляющая входного сопротивления 20 Ом, То скорректированное сопротивление элемента Z2 должно быть 80 Ом.
Если реактивная составляющая входного сопротивления 120 Ом, То скорректированное сопротивление элемента Z2 должно быть -20 Ом. То есть вместо катушки индуктивности элемент Z2 станет конденсатором, который с индуктивным входным сопротивлением транзистора образует последовательный колебательный контур, имеющий на заданной частоте индуктивное сопротивление.

Например, при разработке согласующего звена решено, что в качестве элемента Z2 должна стоять катушка индуктивности с реактивным

Слайд 12В выходном сопротивлении необходимо учитывать паразитную емкость коллектор -эмиттер.
Это можно

сделать двумя способами:
Выбрать в качестве коллекторной нагрузки катушку индуктивности таким

образом, чтобы она образовала с выходной емкостью транзистора колебательный контур, настроенный на рабочую частоту, или верхнюю частоту рабочего диапазона.
Учесть эту емкость в выходном согласующем звене
В выходном сопротивлении необходимо учитывать паразитную емкость коллектор -эмиттер.Это можно сделать двумя способами:Выбрать в качестве коллекторной нагрузки

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика