Ich versuche, einen BJT-Verstärker nach diesem Modell zu entwerfen:
Wenn der Beta-Parameter von 100 bis 800 variieren kann, beträgt die Spannung zwischen Basis und Emitter 0,6 (aktiver Modus), V t = 25 m V und der frühe Effekt kann ignoriert werden.
Es kann auch angenommen werden, dass die Bypass-Kondensatoren einfach als Kurzschluss für Wechselstrom und Unterbrechung für Gleichstrom wirken.
Es gibt drei Einschränkungen:
- Statische Verlustleistung <25 mW;
- Ausgangssignalschwung von 6Vpp
- Maximaler Fehler von 5% am Kollektorstrom für jede Variation in der Beta
Ich konnte zeigen, dass die Spannung zwischen dem Kollektor und dem Emitter 3,2 V beträgt (unter Verwendung der Signalwechselinformationen), aber ich weiß nicht, was ich als nächstes tun soll.
Bearbeiten:
Berechnung, die zu :
Der Ausgangssignalhub ergibt, dass die Obergrenze + 3 V und die Untergrenze -3 V beträgt. Der Verstärker wird entweder abgeschaltet oder gesättigt. Die Schaltung ist auch ein lineares System, was bedeutet, dass der Überlagerungssatz verwendet werden kann. An jedem Knoten ist die Spannung die Summe aus der Polarisationsspannung (DC) und der Signalspannung (AC). Verwenden Sie also den Signalhub und nehmen Sie einen symmetrischen Ausgang an ( und sind die Polarisationsspannungen am Colletor und am Emitter):V E.
Die erste Gleichung besagt, dass (Abschaltbedingung, kein Strom tritt in den Transistor ein; i R C = i R L ) und mit der zweiten Gleichung arbeitet (vorausgesetzt, die minimale Kollektorspannung ist V. E + 0,2 V, was zur Sättigung führt):
Antworten:
Übersetzen Sie zunächst die Spezifikationen in Einschränkungsgleichungen.
Für die statische Verlustleistung:
Nehmen wir vorerst an, dass für den schlimmsten Fallβ=100.IR2≥10⋅IB=IC10 β=100
Der Versorgungsstrom ist dann:
Die statische Leistungsbeschränkung wird dann:
Die Bias-Gleichung:
Die BJT-Bias-Gleichung lautet:
Für diese Schaltung haben wir:
Die Vorspannungsgleichung für diese Schaltung lautet also:
Ausgangsschwung:
Der positive Clipping-Level kann wie folgt angezeigt werden :
Es kann gezeigt werden, dass der negative Clipping-Level ungefähr:
Alles zusammen:
Dann,
Jetzt überprüfen
Dies entspricht also nicht der zuvor festgelegten Gleichung für die Vorspannungsstabilitätsbeschränkung.
Die DC-Lösung:
Ansteuern des Verstärkers mit einer 500 mV 1 kHz Sinuswelle:
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Da dies eine akademische Aufgabe ist, möchte ich Ihnen eher eine Anleitung als eine vollständige Antwort geben.
Der fragliche Verstärker ist ein Common-Emitter-Verstärker. Eine kurze Übersicht und Grundgleichungen für diesen Verstärker finden Sie hier .
Nun wollen wir sehen, wonach Sie suchen sollten, um alle Einschränkungen zu erfüllen.
Statische Verlustleistung:
Wenn die obige Bedingung erfüllt ist, kennen Sie den Wert der Spannung an der Basisklemme. Die Berechnung der Emitterspannung ist unkompliziert.
Die Werte dieser Widerstände sind manchmal hoch genug, damit die von diesem Spannungsteiler aufgenommene statische Leistung vernachlässigbar ist. Ich glaube, dass diese Bedingung in dieser Konfiguration gilt. Wenn Sie diese Annahme treffen, müssen Sie ihre Gültigkeit überprüfen, nachdem Sie die Frage gelöst haben.
Zusätzlicher Gleichstrompfad ist:
Addieren Sie die beiden Beiträge.
Ausgangsspannungshub:
Sie müssen sicherstellen, dass die Ausgangsspannung 6 Vss schwingen kann. Die einfachsten Einschränkungen für die Gleichspannung des Kollektors, die sich aus dieser Anforderung ergeben, sind:
Zusammenfassung:
Dies ist ein sehr interessantes und komplexes Problem. Ich bin mir nicht sicher, ob es eine Analysemethode gibt, mit der alle Einschränkungen insgesamt erfüllt werden können. Beginnen Sie damit, sie nacheinander zu befriedigen, und ändern Sie die Parameter, wenn Sie auf eine Sackgasse stoßen. Ich glaube, Sie sind nach 2-3 Iterationen fertig, obwohl ich die Frage nicht selbst gelöst habe.
Viel Glück
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