12.01.2014 Views

Dr. Pap László jegyzete - BME Hálózati Rendszerek és ...

Dr. Pap László jegyzete - BME Hálózati Rendszerek és ...

Dr. Pap László jegyzete - BME Hálózati Rendszerek és ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

110 6. MUNKAPONTBEÁLLÍTÁS<br />

R 1<br />

U t<br />

R 2<br />

R E<br />

6.15. ábra. Hőmérsékletfüggő ellenállás alkalmazása a munkapont stabilizálására.<br />

kifejezést kapjuk, amiből látható, hogy a tranzisztorU BE0 bázis-emitter nyitófeszültségének a hőmérsékletfüggését<br />

a diódák kompenzálni tudják, mivel az<br />

nU BE0<br />

R 1<br />

R 1 +R 2<br />

−U BE0 = 0 (6.77)<br />

egyenlőség teljesülése esetén a munkaponti emitteráram nem függ az U BE0 nyitófeszültségtől. A<br />

kompenzálás feltétele tehát az<br />

n = R 1 +R 2<br />

R 1<br />

(6.78)<br />

egyenlőség teljesülése. Természetesen a kapcsolás vizsgálata során azI CB0 és aB hőmérsékletfüggését<br />

elhanyagolhatónak tekintettük.<br />

Hőmérsékletfüggő ellenállás alkalmazása<br />

A tranzisztorok nyitófeszültsége hőmérsékletfüggésének a hatását hőérzékeny ellenállások segítségével<br />

is kompenzálni lehet. A 6.15. ábrán egy ilyen áramköri elrendezést mutatunk be.<br />

Az áramkörben a bázisosztó mindkét ellenállása helyére hőmérsékletfüggő ellenállást tehetünk.<br />

Az ábrán az mutatjuk, hogy az R 2 ellenállás helyére például egy hőmérséklerfüggő ellenállás, úgynevezett<br />

termisztor kerülhet, aminek a jelképét az ellenállás mellé rajzoltuk.<br />

Ekkor a bázisosztó ekvivalens Thevenin helyettesítő képének a generátorfeszültsége az<br />

U ′ t = U t<br />

R 2<br />

R 1 +R 2<br />

, (6.79)<br />

a belső ellenállása pedig ismét<br />

R B = R 1 ×R 2 . (6.80)<br />

Alkalmazva a bipoláris tranzisztorok munkapontbeállításának alapösszefüggését, miszerint<br />

és behelyettesítve azU ′ t aktuális értékét az<br />

I E0 = U′ t −U BE0 +R B I CB0<br />

, (6.81)<br />

R E +R B (1−A)<br />

I E0 = U t<br />

R 2<br />

R 1 +R 2<br />

−U BE0 +R B I CB0<br />

R E +R B (1−A)<br />

(6.82)

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!