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.

2.4. AZ ERŐSÍTÉS MECHANIZMUSA (EGY ELVI JELENTŐSÉGŰ PÉLDA) 21<br />

I E0 +i e I C0 +i c<br />

i g<br />

u u BE<br />

R f U F0 +u f<br />

g<br />

I B0 +i b<br />

U BE0<br />

U t<br />

2.10. ábra. Az aktív eszköz vezérlése.<br />

i E<br />

1<br />

r d<br />

M<br />

I E0<br />

U BE0<br />

u BE<br />

2.11. ábra. A tranzisztor i E −u BE karakterisztikája és a munkaponti derivált.<br />

képlet alapján a bázis-emitter dióda munkaponti differenciális ellenállása határozza meg. Az r d<br />

ellenállás az<br />

r d = U T<br />

I E0<br />

(2.24)<br />

segítségével számítható. A 2.11. ábrán megadjuk a tranzisztor i E −u BE karakterisztikáját és a munkaponti<br />

deriváltat (I E0 = 1mA, U BE0 ≃ 0,6V, r d = 26Ω).<br />

A tranzisztor kisjelű kollektoráramát az<br />

i c = α u g<br />

r d<br />

(2.25)<br />

kifejezés adja meg.<br />

Számoljuk ki ezután az áramkör kisjelű teljesítményeit. A generátor által leadott teljesítmény<br />

A kisjelű kollektoráram<br />

és feltéve, hogyα ≃ 1<br />

P g = U2 g<br />

= 10−6<br />

≃ 20nW. (2.26)<br />

2r d 2·26<br />

i c = I c cos(ωt), (2.27)<br />

I c = α U g<br />

≃ 10−3<br />

r d 26<br />

ezért a fogyasztón mérhető kisjelű szinuszos feszültség amplitúdója<br />

≃ 40µA, (2.28)<br />

U f = I c R f = 40·10 −6 ·2,6·10 3 ≃ 100mV, (2.29)

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

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!