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

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

11.2. A VISSZACSATOLÁS TÍPUSAI ÉS AZOK HATÁSA AZ ÁRAMKÖRÖK KISJELŰ PARAMÉTEREIRE 211<br />

R 5<br />

+U t<br />

r d3<br />

u ki2<br />

T 1 T 2 T 3<br />

u be1<br />

R 3<br />

R 2<br />

r d1<br />

r d2<br />

u ki1<br />

I 01<br />

R 4<br />

R 1<br />

I 02<br />

u be2<br />

-U t<br />

11.2. ábra. Tranzisztorokkal felépített visszacsatolt áramkör.<br />

r d1 = r d2 = r d , β 3 ⇒ ∞, β 1 = β 2 = β, R be = 2(1+β)r d . (11.6)<br />

A hurokerősítés számításához alkalmazzuk a korábban megismert módszert. Földeljük le az erősítő<br />

bemeneteit (kapcsoljunk a bemeneti vezérlő feszültségek helyére nulla potenciált). Vágjuk fel a<br />

zárt hurkot, és pótoljuk a szükséges terhelő impedanciákat. A felvágás helyén (a jelterjedési irányt<br />

figyelembe véve) adjunk jelet a vezérelhető bemenetre, és határozzuk meg a felvágás másik oldalán a<br />

kimenet jel értékét. Esetünkben ez azt jelenti, hogy felvágjuk a hurkot a p-n-p tranzisztor bázisánál, és<br />

jelet adunk aT 3 tranzisztor bázisára. AT 3 tranzisztor bemeneti ellenállása a zárt rendszerben terheli a<br />

T 1 tranzisztor kollektorát, ezért ezt a terhelő ellenállást a kisjelű helyettesítő képben pótolni kell. Esetünkben<br />

a T 3 tranzisztor bemeneti ellenállása végtelen (β 3 ⇒ ∞), ezért erre a pótlásra most nincsen<br />

szükség. A hurokerősítés az eredő átviteli függvény mínusz egyszerese, amit három tag szorzatából<br />

határozhatunk meg. AT 3 tranzisztorral felépített földelt emitteres fokozat erősítése<br />

A FE = − R 1 ×(R be +R 3 )+R 2<br />

r d3 +R 5<br />

, (11.7)<br />

a T 3 tranzisztor kollektora és a differenciálerősítő bemenete közötti leosztás értéke<br />

a differenciálerősítő erősítése pedig<br />

értékű, így a kapcsolás hurokerősítését a<br />

R 1 ×(R be +R 3 ) R be<br />

, (11.8)<br />

R 1 ×(R be +R 3 )+R 2 R be +R 3<br />

(βA) = R 1 ×(R be +R 3 )+R 2<br />

r d3 +R 5<br />

R 1 ×(R be +R 3 )<br />

R 1 ×(R be +R 3 )+R 2<br />

R 4<br />

α<br />

(11.9)<br />

r d1 +r d2<br />

R be<br />

R 4<br />

α =<br />

R be +R 3 r d1 +r d2<br />

R 4 R 1 +R 2 R 1 R be<br />

= α<br />

= Aβ id L (11.10)<br />

r d1 +r d2 r d3 +R 5 R 1 +R 2 R be +R 3 +R 1<br />

alakban adhatjuk meg, ahol<br />

R 4 R 1 +R 2 R 1 R be<br />

A = α , β id = , L = . (11.11)<br />

r d1 +r d2 r d3 +R 5 R 1 +R 2 R be +R 3 +R 1<br />

Vizsgáljuk meg ezután a visszacsatolás jellegét a fokozat bemeneti és kimeneti elrendezése szempontjából.<br />

A bemeneten és a kimeneten függetlenül két-két esetet tudunk megkülönböztetni:<br />

A bemeneti elrendezés alapján:

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

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!