elektronika0006

elektronika0006



146 Eleklronika.Zbiór itulań

ROZWIĄZANIA

Dla układu z Rys. 6.3.

a. Na podstawie zadania 4.4 dotyczącego Rys. 4.8 wiemy że

*2

R,+R->


■Ucc~Ube


~ 4 mA .


Uce * UCC~(RC*RE^C * 6V.

b. Napiącie stale na kondensatorze C, est równe napięciu stałemu na rezystancji /?2

ty,


R,+/?2


Ł'cc = 4,7 V.


Podobnie, napiącie stałe na kondensatorze CE jest równe napięciu na rezystancji R£ U3 = IER£ = 4 V.

Napiącie stałe na kondensatorze C2 jest równe potencjałowi kolektora

U2 * UCC-ICRC = 10 V.

c.    Transkonduktancję obliczamy ze wzoru (4.3): gm ==40Ię= 160 mS.

d.    hn ) — » — = 12500 i

Sm Sm

c. Rysowanie schematu zastępczego zaczynamy od narysowania modelu tranzystora (A 12 "“0) i dorysowania elementów zapewniających polaryzacje zgodnie ze schematem ideowym. W rezultacie dostajemy schemat jak na Rys. 6.19.


Kyn. (i. 19. MulonyKiiiiIitwy schcimil zastępczy układu z Rys. 6.3

Ponieważ ma to być schemat zastępczy dla prądu zmiennego, eliminujemy niezależne źródłu prądu stałego i napiącia stałego (napiąciowe zastępujemy zwarciem, zaś prądowe rozwarciem). Ponadto ma to być schemat dla zakresu średnich częstotliwości, czyli zakresu w którym impedancja kondensatorów jest pomijalnie mała, więc kondensatory zastępujemy zwarciami. Dostajemy schemat jak na Rys. 6.20.

Ry»- 6.20. Maiosygoaiowy schemat zastępczy układu z Rys. 6.3 w zakresie średnich częstotliwości

Po uproszczeniu dostajemy ostateczna postać schematu jak na Rys. 6.21.



eq ) Um

E

Ryr. 6.21. Ostateczny maiosygoaiowy schemat zastępczy układu z Rys. 6.3 w zakresie średnich częstotliwości U    u


f.


Rmm\\ - 909n-


Rl R2 hi\


Jak widać rezystancja wejściowa /?„, może być łatwo odczytana ze schematu malosygnałowego na Rys. 6.21.

g. Obliczenie rezystancji wyjściowej przeprowadzimy dwoma sposobami.

1. Metoda zwarciowo-rozwarciowa.

Wg tej metody rezystancja wyjściowa wyraża się wzorem


wy


Ze schematu zastępczego


4^ - ~h<r

/h0-o ~


'22


Ponieważ prąd bazy ib nie zależy od stanu na wyjściu tzn.

**kr-o. " Lo-0 ’

więc dostajemy ostatecznie

1


22


| Rc = 909 0.


2. Zastosowanie tw. Thevenina.

Wg tej metody szukamy rezystancji zastępczej wzmacniacza (jako aktywnego dwójnika) widzianej z zacisków wyjściowych. Usuwamy źródła niezależne (napięcio-



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
MTN3 Zadania do samodzielnego rozwiązaniaZadanie !. Dla układu sił na rysunku* ZWyznacz: 1.
46946 skanowanie0006 (147) Egzamin z Elementów Elektronicznych 2010,02.04 Zad. 6. (10 p. maks.) Dla
30 (621) 62 2 Równowag* płn«W#go uktedu nII / uwsglądnlanlam •« lartum RYS. 2.2 ROZWIĄZANIU Dla ukła
elektro 6 Elektrotechnika i Elektronika Zestaw 6/// Zad I .Dla układu przedstawionego na rysunku obi
elektronika0004 142 E: iktronika.Zbiór itulań ThMh 6.1. Wyniki obliczeń do zadań 6.1, 6.2 fc mA K
Podstawy elektrotechniKi i eieKtroniM Zadanie 1    A 0_ Dla układu jak na rysunku, ob
IMGd32 ODPOWIEDŹ: Pm, = 168kN Zadanie 4.5. Dobrać wymiary b, h i e dla układu podanego na ryt. 43. b
Elektrotechnika zestaw 1 str 2 Zad. 4. Wyznaczyć rezystancję wypadkową układu przedstawionego na rys
Zadanie 3 (2 pkt.) Współczynnik przenikania ciepła dla układu przedstawionego na ry sunku wynosi?
Dla układu przedstawionego na rys. 1 przeprowadzono pomiary, a wyniki zaprezentowano na rys. 2. Prze
rez wyjsciowa 9. Dla układu wzmacniacza na rysunku podaj wyrażenie m rezystancję wyjściową (!p)R«r (
wzm napieciowo skuteczne 19. Dla układu wzmacniacza na rysunku podaj wyrażenie na wzmocnienie napięc

więcej podobnych podstron