Чтение онлайн

ЖАНРЫ

Интернет-журнал "Домашняя лаборатория", 2007 №5
Шрифт:

5. Схема ограничения насыщения относительно низковольтных ключей.

С датчиком тока базы.

С датчиком тока коллектора.

6. Уменьшение времени включения/выключения транзистора путём применения форсирующей RC цепочки.

7. Составной транзистор

Схема Дарлингтона.

Схема

Шиклаи.

Схемы Дарлингтона и Шиклаи с дополнительными транзисторами (нужны для увеличения входного сопротивления второго каскада по переменному току, и соответственно коэффициента передачи).

То же самое для схем Дарлингтона и Шиклаи с полевыми транзисторами на входе.

8. Широкополосный транзистор с высоким быстродействием (из-за уменьшения эффекта Миллера).

9. "Алмазный транзистор".

Особенность этого транзистора — отсутствие инверсии на коллекторе.

Возможные варианты его включения.

Схема с увеличенной вдвое нагрузочной способностью.

10. Мощный составной транзистор

11. Использование транзистора в качестве регулирующего элемента или в ключевом режиме.

Включение нагрузки в цепь коллектора.

Включение нагрузки в цепь эмиттера.

Источник опорного напряжения (генератор напряжения)

1. Простейший стабилизатор.

Диапазон нагрузки такого источника ограничен максимально допустимым током стабилизации стабилитрона. Токоограничительный резистор выбирают из расчёта Rmin = Eп/Iст. max.

При этом максимальный ток нагрузки Iн. mах = Iст. mахIст. min.

2. Использование маломощных высокочастотных транзисторов в качестве стабилитронов (4…9 В).

Напряжение стабилизации зависит от типа и буквы транзистора.

3. Стабилизатор последовательного типа — используется для увеличения нагрузочной способности генератора напряжения.

4. Улучшенные стабилизаторы параллельного типа (аналоги мощного стабилитрона).

Прецизионные источники опорного напряжения.

5.

Суперэкономичный источник опорного напряжения с применением ГСТ на полевом транзисторе в микротоковом режиме.

6. Прецизионный кольцевой стабилизатор.

Имеет исключительно высокий коэффициент стабилизации за счёт встречного включения ГСТ (т. е. за счёт взаимостабилизации). При применении прецизионных стабилитронов Д818Е и токе через них 10 ма и более коэффициент стабилизации достигает 100 тыс. и более.

7. Простейший аналог стабилитрона.

Вариант с повышенной нагрузочной способностью. Напряжение стабилизации

Uст = 0,5•(1 + R1/R2).

8. Низковольтные аналоги стабилитронов.

Источник тока и токовое зеркало

1. Простейший генератор тока.

Ток нагрузки равен: Iн = (UстUбэ)/R2. Выходное сопротивление такого источника равно выходному сопротивлению каскада с общим эмиттером. Недостаток — относительно низкое выходное сопротивление и наличие эффекта модуляции h21э под действием Uк из-за изменения нагрузки.

2. Усовершенствованные генераторы тока.

С каскодным включением.

С усовершенствованным составным транзистором

3. Простые двуполюсные генераторы тока на ПТ.

4. ГСТ без стабилитрона.

Выходной ток равен: Iн = 0,66/R2. При токах нагрузки более 3 ма в качестве VT2 нужно применять составной транзистор. Недостаток — низкая температурная стабильность.

5. Двуполюсный ГСТ.

6. Простейший отражатель тока.

Выходное сопротивление Rвых = Rкэ, выходной ток Iн = Iоп х h21э/(h21э + 2) при условии равенства параметров транзисторов. Введение в эмиттеры транзисторов резисторов 1…2 к практически подавляет эффект Эрли (изменение коллекторного тока — 25 % в зависимости от изменения напряжения на коллекторе)

Поделиться с друзьями: