ТехнологияЭлектроника

Эмне четтеги транзисторлар бар

Бери биполярдык жүрмө классикалык үч-пункту болуп, жалпы көлгө жана ММКнын терминалы менен электрондук кыдырып, аны менен кошо үч мүмкүн болгон жолдору бар:

  • жалпы базасы (ОБ) - жогорку кубаттуулуктагы электр өткөрүүчү баасы;
  • жалпы-эмитенти (MA) - учурдагы жана кубатуулуктагы катары күчөтүлгөн белги;
  • жалпы-жыйноочу (УК) - учурдагы белги күчөтүлгөн.

жүрмө туташтыргыч микросхемалардын үч түрлөрдүн ар жылы анын активдүү элементтеринин статикалык мүнөздөмөсү конкреттүү чечимдер көз каранды, анткени киргизүү сигнал башкача жооп берет.

Схема жалпы базасы камтыган үч типтүү Ырасталыштар бир жактуу Transistors. Эреже боюнча, бул учурда же чыңалуу туруучу айлык акыга кошумча катары колдонулат. райондо мындай транзисторлар эмитенти жерде киргизүү чынжыры катары, сигнал чыгаруучу коллектордук-базасында жалпы зым менен "негизделген" алынат деп мүнөздөлөт. Ушу сыяктуу тарам жалпы дарбазасы күчөткүчтөр менен FET туташтыргыч схемалары бар.

1-таб. күчөткүч этап айлампасында негизги параметрлери.

параметр

билдирүү

Koeff.usileniya учурдагы

Мен к / I = мен к / I д = α [α < 1]

Bx. каршылык көрсөтүү

R-жылы = U-жылы / Мен = U болот / Ie

параметрлери схемасы туташтыргыч транзисторлар боюнча ар кандай туруктуу температурасы жана жыштык касиеттерин бир аз көз карандылыгын камсыз кылуу (чыңалуу пайда да, азыркы учурда киргизүү импеданстар) жумушчу чөйрө шарттарын температура менен. кемчиликтери R IN чакан район жана учурдагы зайым жоктугу кирет.

Схема жалпы эмитенти өтө жогорку пайда кылат жана бир кыйла чоң өзгөрүүлөрдү болушу мүмкүн чыгаруучу алуу сигнал өндүрөт. Бул схема өткөрүү баасы негизинен реалдуу пайда кыйын болуп турган катасын тогун, анын температурасынан көз каранды. Бул транзисторлар жогорку туташтыргыч райондук камсыз BX Р, учурдагы жана чыңалуу зайым, киргизүү сигнал схема-, ынгайлуулугу кошуу үчүн ашпай. гандон кемчиликтери менен байланышкан көйгөйлөр бар - табигый мүмкүнчүлүгү оң пикир бурмалоодон улам аз киргизүү динамикалык катар чакан сигналдарды пайда болот.

Мазмуну 2. схемасы боюнча күчөткүч этабында негизги параметрлери OE

параметр

билдирүү

Укуктары тепселенип жатат. учурдагы ампер

Мен / Мен = К / I б = К / (I электрондук -I к) = α / ( 1-α) = β [β >> 1]

Bx. каршылык көрсөтүү

R-жылы = U-жылы / Мен = U болот / I, б

Схема жалпы жыйноочу (ошондой эле эмитент жолдоочусу катары электроника белгилүү) четтеги транзисторлорго үч түрлөрүнүн бири болуп саналат. Бул киргизүү сигнал базасы чынжыр аркылуу берилген, ал эми чыгуу транзистордон эмитенти схемасында каршылыктын алынып салынат. күчөткүч этабында мындай тарам адатта чыңалуу туруучу катары колдонулат. Бул жерде транзистордон базасы алардын эмитенти чыгаруу болуп саналат киргизүү кыдырып, катары кызмат кылат, жана жыйноочу жалпы ойду, демек, аты схемасын негизденет. Для райондук туташтыргыч катары кызмат кыла алат FETs жалпы розеткага менен. Бул методдун артыкчылыгы кыйла жогорку киргизүү импеданстар күчөткүч этап менен салыштырмалуу төмөн чыгаруу болуп саналат.

3-таб. схемасы OK ылайык күчөткүч этабында негизги параметрлери.

параметр

билдирүү

Укуктары тепселенип жатат. учурдагы ампер

Мен / Мен = мен е / I б = мен е / (I -I к е) = 1 / (1-α) = β [β >> 1]

Koff. чыңалуу пайда

U чыгып / U-жылы = U Re / (U U Re + болот) < 1

Bx. каршылык көрсөтүү

R-жылы = U-жылы / Мен = U болот / Ie

Бардык үч типтүү райондук күйгүзүү транзисторлар электрондук аппараттын жана анын колдонуу чөйрөсүн багытына жараша, көп схемотехникасын колдонулат.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 ky.unansea.com. Theme powered by WordPress.