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.

398 18. FÜGGELÉK<br />

R be<br />

R ki<br />

R g<br />

E<br />

i 1 i 2<br />

r d<br />

g ce<br />

u g u 1 g m u 1<br />

u 2<br />

u ki<br />

R t<br />

R E<br />

g d<br />

B<br />

g b<br />

,<br />

c<br />

C<br />

RC<br />

R g<br />

=R g xR E<br />

R t<br />

=R c xR t<br />

18.3. ábra. A földelt bázisú fokozat részletes kisjelű helyettesítő képe.<br />

A földelt bázisú fokozat részletes kis-<br />

A földelt bázisú alapkapcsolás kisjelű paraméterei.<br />

jelű modelljét a 18.3. ábrán adtuk meg.<br />

Az áramkör úgy jött létre, hogy a 7.6. ábrán megadott kisjelű helyettesítő képet kiegészítettük<br />

a tranzisztor járulékos paramétereivel, a bázis-kollektor vezetéssel (g b<br />

′ c<br />

) és a kollektor-emitter<br />

vezetéssel (g ce ).<br />

Az áramkör az<br />

y 1 = g d = 1<br />

r d<br />

y 3 = g ′ b c<br />

y 2 = g ce y 4 = −g m = − α r d<br />

1<br />

y g =<br />

R E ×R g<br />

= g ′ g y t = 1<br />

R C ×R t<br />

= g ′ t<br />

(18.16)<br />

helyettesítések után egyszerűen visszavezethető a 18.1. ábrán megadott általános struktúrára,<br />

amiből a kapcsolás paraméterei könnyen meghatározhatók.<br />

Az alapkapcsolás feszültségerősítése az<br />

A u = u 2<br />

u 1<br />

=<br />

g m +g ce<br />

g b<br />

′ c<br />

+g ce +g ′ t<br />

(18.17)<br />

egyenletből számítható, és ha a terhelőellenállás minden határon túl nő, akkor az erősítés értékére<br />

az<br />

A u = u 2<br />

= g m +g ce<br />

, ha R ′ t → ∞, g ′ t → 0 (18.18)<br />

u 1 g ′ b c<br />

+g ce<br />

kifejezés adódik.<br />

A fokozat bemeneti admittanciája az<br />

(<br />

R −1<br />

be = g d +g ce (1−A u ) = g d +g ce 1− g )<br />

m +g ce<br />

g b ′ c +g ce +g ′ t<br />

(18.19)<br />

egyenletből számítható, ahol érdekes megfigyelni, hogy a g ce vezetés az (1−A u )-szeresére<br />

változva vesz részt a bemeneti admittanciában. Megjegyzendő, hogyA u esetünkben pozitív, így<br />

ag ce (1−A u ) tag negatív értékű, de a bemeneti admittancia sohasem negatív, mivel:<br />

=<br />

(<br />

R −1<br />

be = g d +g ce 1− g )<br />

m +g ce<br />

g ′ b c<br />

+g ce +g ′ t<br />

)<br />

g d<br />

(g b ′ c +g ce +g ′ t<br />

)+g ce<br />

(g b ′ c +g′ t −g m<br />

g b<br />

′ c<br />

+g ce +g ′ t<br />

g ′<br />

= g d +g b c<br />

+g ce +g ′ t −g m −g ce<br />

ce =<br />

g ′ b c<br />

+g ce +g ′ t<br />

≤ g dg ce −g m g ce<br />

g b<br />

′ c<br />

+g ce +g ′ t<br />

= g ceg d (1−α)<br />

≥ 0<br />

g ′ b c<br />

+g ce +g ′ t<br />

(18.20)

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

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!