Τρανζίστορ ως ενισχυτής - Διάγραμμα κυκλώματος και η λειτουργία του

Δοκιμάστε Το Όργανο Μας Για Την Εξάλειψη Των Προβλημάτων





Ένα τρανζίστορ είναι ένα τερματικό τριών συσκευή ημιαγωγών και τα τερματικά είναι E (Emitter), B (Base) & C (Συλλέκτης). Το τρανζίστορ μπορεί να λειτουργήσει σε τρεις διαφορετικές περιοχές όπως η ενεργή περιοχή, η περιοχή αποκοπής και η περιοχή κορεσμού. Τρανζίστορ απενεργοποιούνται ενώ εργάζεστε στην περιοχή αποκοπής και ενεργοποιούνται ενώ εργάζεστε στην περιοχή κορεσμού. Τα τρανζίστορ λειτουργούν ως ενισχυτής ενώ εργάζονται στην ενεργή περιοχή. Η κύρια λειτουργία του α τρανζίστορ ως ενισχυτής είναι να βελτιώσετε το σήμα εισόδου χωρίς να αλλάξετε πολλά. Εδώ αυτό το άρθρο περιγράφει πώς λειτουργεί ένα τρανζίστορ ως ενισχυτής.

Τρανζίστορ ως ενισχυτής

Κύκλωμα ενισχυτή μπορεί να οριστεί ως, ένα κύκλωμα που χρησιμοποιείται για την ενίσχυση ενός σήματος. Η είσοδος του ενισχυτή είναι μια τάση με άλλο τρόπο ρεύμα, όπου η έξοδος θα είναι ένα σήμα εισόδου του ενισχυτή. Ένα κύκλωμα ενισχυτή που χρησιμοποιεί τρανζίστορ διαφορετικά τα τρανζίστορ είναι γνωστό ως ενισχυτής τρανζίστορ. ο εφαρμογές τρανζίστορ Τα κυκλώματα ενισχυτών αφορούν κυρίως την επικοινωνία ήχου, ραδιοφώνου, οπτικών ινών κ.λπ.




ο διαμορφώσεις τρανζίστορ ταξινομούνται σε τρεις τύπους όπως CB (κοινή βάση), CC (common συλλέκτης) και CE (common emitter). Αλλά η κοινή διαμόρφωση εκπομπής χρησιμοποιείται συχνά σε εφαρμογές όπως ενισχυτής ήχου . Επειδή στη διαμόρφωση CB, το κέρδος είναι<1, and in CC configuration, the gain is almost equivalent to 1.

Οι παράμετροι ενός καλού τρανζίστορ περιλαμβάνουν κυρίως διαφορετικές παραμέτρους, δηλαδή υψηλό κέρδος, υψηλό ρυθμό περιστροφής, υψηλό εύρος ζώνης, υψηλή γραμμικότητα, υψηλή απόδοση, υψηλή αντίσταση i / p και υψηλή σταθερότητα κ.λπ.



Τρανζίστορ ως κύκλωμα ενισχυτή

Ένα τρανζίστορ μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένας ενισχυτής ενισχύοντας την ισχύ του αδύναμου σήματος. Με τη βοήθεια του ακόλουθου κυκλώματος ενισχυτή τρανζίστορ, μπορεί κανείς να πάρει μια ιδέα για το πώς λειτουργεί το κύκλωμα τρανζίστορ ως κύκλωμα ενισχυτή.

Στο παρακάτω κύκλωμα, το σήμα εισόδου μπορεί να εφαρμοστεί μεταξύ της διασταύρωσης βάσης πομπού και της εξόδου κατά μήκος του φορτίου Rc που είναι συνδεδεμένο στο κύκλωμα συλλέκτη.


Τρανζίστορ ως κύκλωμα ενισχυτή

Το τρανζίστορ ως κύκλωμα ενισχυτή

Για ακριβή ενίσχυση, να θυμάστε πάντοτε ότι η είσοδος συνδέεται με πρόβλεψη προς τα εμπρός, ενώ η έξοδος συνδέεται με αντίστροφη πόλωση. Για το λόγο αυτό, εκτός από το σήμα, εφαρμόζουμε τάση DC (VEE) στο κύκλωμα εισόδου, όπως φαίνεται στο παραπάνω κύκλωμα.

Γενικά, το κύκλωμα εισόδου περιλαμβάνει χαμηλή αντίσταση ως αποτέλεσμα μια μικρή αλλαγή στην τάση σήματος στην είσοδο που οδηγεί σε σημαντική αλλαγή στο ρεύμα του πομπού. Λόγω της πράξης τρανζίστορ, η αλλαγή ρεύματος εκπομπού θα προκαλέσει την ίδια αλλαγή στο κύκλωμα συλλέκτη.

Προς το παρόν, η ροή του συλλέκτη ρεύματος μέσω ενός Rc παράγει μια τεράστια τάση σε όλη του. Επομένως, το εφαρμοσμένο ασθενές σήμα στο κύκλωμα εισόδου θα βγει στην ενισχυμένη μορφή στο κύκλωμα συλλέκτη στην έξοδο. Σε αυτήν τη μέθοδο, το τρανζίστορ λειτουργεί ως ενισχυτής.

Διάγραμμα κυκλώματος κοινού εκπομπού Emitter

Στα περισσότερα από τα ηλεκτρονικά κυκλώματα , χρησιμοποιούμε συνήθως Τρανζίστορ NPN διαμόρφωση που είναι γνωστή ως κύκλωμα ενισχυτή τρανζίστορ NPN. Ας εξετάσουμε ένα κύκλωμα πόλωσης διαχωριστή τάσης που είναι κοινώς γνωστό ως κύκλωμα ενισχυτή τρανζίστορ μονής φάσης.

Βασικά, η διάταξη πόλωσης μπορεί να κατασκευαστεί με δύο τρανζίστορ σαν δυναμικό δίκτυο διαχωριστών σε όλη την παροχή τάσης. Παρέχει την τάση πόλωσης στο τρανζίστορ με το μεσαίο τους σημείο. Αυτός ο τύπος προκατάληψης χρησιμοποιείται κυρίως στο διπολικό τρανζίστορ σχεδιασμός κυκλώματος ενισχυτή.

Διάγραμμα κυκλώματος κοινού εκπομπού Emitter

Διάγραμμα κυκλώματος κοινού εκπομπού Emitter

Σε αυτό το είδος μεροληψίας, το τρανζίστορ θα μειώσει τον τρέχοντα παράγοντα εφέ ενίσχυσης «β» κρατώντας τη βασική πόλωση σε ένα σταθερό σταθερό στάδιο τάσης και επιτρέπει την ακριβή σταθερότητα. Το Vb (βασική τάση) μπορεί να μετρηθεί με το δυνητικό δίκτυο διαχωριστών .

Στο παραπάνω κύκλωμα, ολόκληρη η αντίσταση θα είναι ίση με το ποσό των δύο αντιστάσεις όπως τα R1 & R2. Το επίπεδο τάσης που παράγεται στη διασταύρωση των δύο αντιστάσεων θα συγκρατεί τη σταθερή τάση βάσης σε μια τάση τροφοδοσίας.

Ο ακόλουθος τύπος είναι ο κανόνας του απλού διαχωριστή τάσης και χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της τάσης αναφοράς.

Vb = (Vcc.R2) / (R1 + R2)

Η παρόμοια τάση τροφοδοσίας αποφασίζει επίσης το μέγιστο ρεύμα συλλέκτη, καθώς το τρανζίστορ ενεργοποιείται που βρίσκεται σε κατάσταση κορεσμού.

Κοινή αύξηση τάσης εκπομπού

Το κοινό κέρδος τάσης εκπομπού είναι ισοδύναμο με την τροποποίηση στην αναλογία τάσης εισόδου με την τροποποίηση εντός της τάσης o / p του ενισχυτή. Σκεφτείτε τον Vin και τον Vout ως Δ VB.& Δ VL

Σε συνθήκες αντιστάσεων, το κέρδος της τάσης θα είναι ισοδύναμο με την αναλογία αντίστασης σήματος εντός του συλλέκτη προς την αντίσταση σήματος εντός του πομπού δίνεται ως

Αύξηση τάσης = Vout/Vin= Δ VL/Δ VB = – RL/RE

Χρησιμοποιώντας την παραπάνω εξίσωση, μπορούμε απλώς να προσδιορίσουμε την κοινή αύξηση τάσης κυκλώματος πομπού. Γνωρίζουμε ότι τα διπολικά τρανζίστορ περιλαμβάνουν εσωτερικό λεπτό αντίσταση ενσωματωμένο στο τμήμα εκπομπών τους που είναι «Re». Κάθε φορά που η αντίσταση του εσωτερικού εκπομπού θα συνδέεται σε σειρά από την εξωτερική αντίσταση, η εξίσωση προσαρμοσμένης αύξησης τάσης δίνεται παρακάτω.

Αύξηση τάσης = - RL / (RE + Re)

Η συνολική αντίσταση στο κύκλωμα εκπομπής σε χαμηλή συχνότητα θα είναι ισοδύναμη με την ποσότητα της εσωτερικής αντίστασης και της εξωτερικής αντίστασης που είναι RE + Re.

Για αυτό το κύκλωμα, το κέρδος τάσης σε υψηλές συχνότητες καθώς και σε χαμηλές συχνότητες περιλαμβάνει τα ακόλουθα.

Το κέρδος τάσης σε υψηλή συχνότητα είναι = - RL / RE

Το κέρδος τάσης σε χαμηλή συχνότητα είναι = - RL / (RE + Re)

Χρησιμοποιώντας τους παραπάνω τύπους, το κέρδος τάσης μπορεί να υπολογιστεί για το κύκλωμα ενισχυτή.

Επομένως, αυτό είναι όλο τρανζίστορ ως ενισχυτής . Από τις παραπάνω πληροφορίες, τέλος, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι ένα τρανζίστορ μπορεί να λειτουργήσει σαν ενισχυτής μόνο όταν είναι σωστά προκατειλημμένο. Υπάρχουν αρκετές παράμετροι για ένα καλό τρανζίστορ που περιλαμβάνουν υψηλό κέρδος, υψηλό εύρος ζώνης, υψηλό ρυθμό περιστροφής, υψηλή γραμμικότητα, υψηλή αντίσταση i / p, υψηλή απόδοση και υψηλή σταθερότητα κ.λπ. Εδώ είναι μια ερώτηση για εσάς, Τι είναι ο ενισχυτής τρανζίστορ 3055 ;