0x01 graphic

h-małe częstotliwości y-wysokie czestotliwości

Parametry robocze czwórnika: h21- wzmocnienie prądowe h11-rez. Wejściowa h12-oddziaływanie wyjścia na wej. 1/h22-rez.wyjciowa

m.cz

w.cz.

b.w.cz

tranzystor bipolarny

[h]

[y]

[s]

tranzystor polowy

[y] ([g])

[y]

[s]

Impedancja wejściowa: zwe=Uwe/Iwe

Impedancja wyjściowa: zwy=Uwy/Iwy , EG=0

Wzmocnienie napięciowe: Gu=Uwy/Uwe

Wzmocnienie prądowe: Gi=Iwy/Iwe

Związek: Gu=Gi(Zl/Zwe)

Wzm. napięciowe skuteczne: Gus=Uwy/Eg

Związek: 0x01 graphic
Wzm. prądowe skuteczne: Gis=Iwy/IGZwiązek: 0x01 graphic

Wzmocnienie mocy: Gp=Pwy/Pwe Wzm. mocy skutecznej: Gps=Pwy/Pgd Moc dysponowana generatora: Pgd=|EG2/4RG

Wzm. mocy dysponowanej: Gpd=Pwyd/Pgd Pwyd=|Uwy|2/4rwy

Transmitancja operatorowa: K(s)=Y(s)/X(s) Charakterystyka amplitudowa: 0x01 graphic

0x08 graphic
Charakterystyka fazowa: 0x01 graphic

|K(jω)|=K0 φ(ω)= -τ0

0x08 graphic
Rys. Ch-ka częst. Idealnego układu liniowego

Korzyści płynące z zastosowania Ch-ki Bodego:

Odp.: charakterystyki mogą być w prosty sposób

aproksymowane za pomocą asymptotycznych odcinków prostoliniowych. Największy błąd aproks. nie przekracza 3dB dla ch0ki amplitudowej i 6' dla fazowej. Można w prosty sposób przedstawić przebieg wypadkowej ch-ki częstotliwościowej wzm. wielostopniowego, z których każdy zawiera strukturę ogniw filtrów dolno i górnoprzepustowych

Charakterystyka Bodego: |K(jω)|[dB]=20log|K(jω)|

Rys. Charakterystyki Bodego

0x08 graphic
Ch-ka fazowa Bodego: φ(ω)-arctg(ω/ωg) 3dB częst. graniczna: 0x01 graphic

0x08 graphic

Rys. Ch-ka czasowa uk. Dla czoła i grzbietu Ocena zniekształcenia w zakresie czoła: tn, l1, t0

w zakresie grzbietu: z(T)

0x01 graphic
0x01 graphic

Związek między ch-kami częst. i czasowymi:

0x01 graphic
fg*tn=0,35-:-0,45

Między konkretnymi parametrami w dziedzinie czasu i częst. nie ma jednoznacznego związku, gdyż ich wartości odnoszą się jedynie do pewnych charakterystycznych pkt., a nie całego ich przebiegu. Można jednak doszukiwać się przybliżonych związków. Czoło odpowiedzi czasowej jest związane z szybką zmianą wartości sygnału, więc określone jest przez przebieg ch-ki częst. w zakresie górnych częst. Grzbiet odpowiedzi związany jest z wolną zmianą wartości sygnału,wiec uwarunkowany jest przebigiem ch0ki częst. w zakresie dolnych częst. przenoszonego pasma.

--------------------------------------------------------

Szumy w układach elektronicznych:

Szumy cieplne-(Johnsona) powstają w każdym przewodniku stratnym w skutek przypadkowych zderzeń nośników ładunków z drgającą siecią atomów

Wzór Nyquista: 0x01 graphic
0x01 graphic

B- szerokość pasma w którym uwzględnia się szumy w Hz k= 1,38*10-23 Moc źródła szumów cieplnych: Pn= kTB

0x08 graphic
Gęstość widmowa mocy sz. c.: 0x01 graphic

Rys. Gęstość widmowa mocy szumów cieplnych(białych)

Szum śrutowy-charakterystyczny dla przyrządów półprzewodnikowych,gdyż powstaje przy przechodzeniu nośników ładunku przez barierę potencjału zł. p-n. Fluktuacja prądu szumów śrutowych: In2=2qI0B I0- składowa stała prądu płynącego przez daną powierzchnie

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
Szumy 1/f- (małoczęstotliwościowe)- są rezultatem kilku różnych mechanizmów fizycznych, w których dominuje generacja i rekombinacja nośników w defektach struktury krystalicznej półprzewodnika. Gęstość widmowa: gn=A/f A-stała materiałowa Współczynnik szumów NF-(wskaźnik określający własności szumowe): NF=Pnco/Pngo Pnco-całkowita moc szumów na wyjściu Pngo- całkowita moc szumów na wejściu Współczynnik szumów określa o ile pogarsza się stosunek mocy sygnału do szumów po przejściu sygnału przez układ.

Miara szumów poszczególnych stopni:

Ch-ki przejściowe idealnego wzmacniacza:

W idealizowanym wzmacniaczu harmoniczne nie wystepują, a zmianom poziomu syg. Wejściowego odpowiadają proporcjonalne zmiany syg. Wyjściowego. Ten związek jest pokazany za pomoc Ch-ki przejściowej(linia przerywana).

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic