11.07.2015 Views

Mikroelektronické praktikum - UMEL - Vysoké učení technické v Brně

Mikroelektronické praktikum - UMEL - Vysoké učení technické v Brně

Mikroelektronické praktikum - UMEL - Vysoké učení technické v Brně

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.

Mikroelektronické <strong>praktikum</strong> 107Obr. 6.27: Odporovým děličem procházímalý příčný proud, protože rezistory R 1 a R 2mají velký odporObr. 6.28: Odporovým děličem procházívětší příčný proud, protože rezistory R 1 a R 2mají menší odporVelké odpory v děliči vyhovují u takového zapojení napěťového zesilovače, kdeprochází malý kolektorový proud I CE a v kolektoru je velký odpor R C . V tom případě velkýodpor děliče nezhoršuje takto vzniklý velký vstupní odpor zesilovače. Proč potřebujemedostatečně velký vstupní odpor zesilovače? Je nutný k tomu, aby nepříznivě nezatěžoval zdrojvstupního signálu. Někdy totiž odebíráme signál ze zdroje s velkým vnitřním odporem. Pakjeho nadměrné zatížení, vzniklé připojením zesilovače, zhorší jeho funkci natolik, že způsobízkreslení, případně vyřadí zdroj signálu z činnosti.Druhý případ (Obr. 6.28) vyhovuje pro zesilovač s větším kolektorovým proudem. Tenmá jednak sám o sobě menší vstupní odpor, takže malé hodnoty odporů v děliči vstupní odporpodstatně nezmenší, jednak potřebuje větší proud do báze pro nastavení pracovního bodu.Proto je větší příčný proud nutný. Pro spolehlivou funkci stabilizace se předpokládá příčnýproud procházející děličem asi 5x větší než je vlastní klidový proud báze.6.3.2.4 Vazební kondenzátoryVazební kondenzátory C v1 , C v2 . Jejich hodnota není kritická, avšak zmenšovatkapacitu není vhodné. Tak jako u kondenzátoru C E v emitoru potřebujeme dostatečně velkoukapacitu pro přenos nízkých kmitočtů, i u vazebních kondenzátorů musíme brát zřetel nanízké kmitočty. Potřebná kapacita je tu však proti C E asi o řád menší. Ovlivňuje ji takézatěžovací odpor obvodu, který je přes tento kondenzátor napojen. Nejčastěji to bývá vstupníobvod následujícího zesilovače. Proto vazební kondenzátor C v2 z výstupu má větší kapacitunež C v1 na vstupu. Obvyklé hodnoty: C v1 = 1 až 5 µF, C v2 = 20 až 50 µF. Při zapojovánímusíme dávat pozor, aby nedošlo k přehození vývodů kondenzátoru. Co se týká provozníhonapětí kondenzátoru, pak na vstupu prvního zesilovače by stačilo napětí velmi nízké, několikvoltů. Vazební kondenzátor na výstupu zesilovače vyžaduje vyšší napětí, odpovídající napětístejnosměrného zdroje. Marně byste sháněli elektrolytické kondenzátory s malou kapacitou nanízké napětí, ty se nevyrábějí. Použijeme proto kondenzátory pro vyšší napětí, které mají malérozměry, takže vyhovují.6.3.2.5 Velikost napájecího napětí a jeho změnyObecně platí, že rozkmit výstupního napětí může být tím větší, čím větší je napětínapájecího zdroje. Tento rozkmit chápeme jako největší výstupní napětí střídavého proudu,které získáme na kolektoru tranzistoru bez zkreslení. Zjednodušeně řečeno, sinusovka musíbýt celá a nesmí ji chybět ani část obloučku nad osou nebo pod osou.

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

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!