24
Napodstawie wykresów z rys. 14 i rys. 15 widać, że zmiany temperatury nie wpływają na punkt pracy tranzystora T3. Do tego samego wniosku doszedłem w pierwszej części projektu.
Tabela 3.3.1 przedstawia wartości prądu Ic3 oraz napięcia Uce3 przy różnych wartościach napięć zasilających, ale dla stałej temperatury równej 25°C:
Tabela 3.3.1 Wartości Ic3 oraz Uce3 przy różnych wartościach napięć zasilających
Ecc [V] |
8,16 |
8,66 |
9,16 |
9,66 |
10,16 |
10,66 |
11,16 |
11,66 |
12,24 |
Ic3 [mA] |
1,595 |
1,694 |
1,792 |
1,891 |
1,99 |
2,089 |
2,188 |
2,287 |
2,401 |
UCE3[V] |
6,581 |
6,975 |
7,372 |
7,769 |
8,17 |
8,567 |
8,965 |
9,362 |
9,824 |
Jak widać z wykresu na rys 14 oraz z powyższej tabelki zmiana napięcia zasilającego ma ogromny wpływ na wartość prądu kolektora tranzystora T3. Jeżeli dopuścilibyśmy możliwość wahań napięcia zasilającego o ±20% to w skrajnych warunkach różnica wartości prądu wyniosłaby:
A/C3max = Ic3(Ecc = 12,24 V)-IC3(Ecc = 8,16^)= (2,401-1,595>10-3 = 0,806 mA
Tak ogromna zmiana prądu Ic3 jest niedopuszczalna. W związku z tym ustalam maksymalne wahania napięć zasilających na poziomie ±5% (czyli ±0,5 IV) bo wtedy zmiany prądu kolektora tranzystora T3 wyniosą ±0,1 mA.