Двухкаскадные усилители
Двухкаскадные усилители
При использовании PSpice расчет двухкаскадных усилителей очень прост, и результат получается быстрее, чем при расчете с использованием формул, который утомителен и требует сосредоточенности, чтобы не допустить ошибки. Понимая основные принципы анализа усилителя, вы можете без колебаний использовать PSpice для анализа многокаскадных схем. В качестве иллюстрации рассмотрим двухкаскадный усилитель, содержащий каскады с ОЭ и ОК, показанный на схеме рис. 3.25.
Рис. 3.25. Двухкаскадный усилитель с каскадами ОЭ и ОК
Входной сигнал подается на базу первого транзистора. Выходной сигнал первого каскада подается с коллектора непосредственно на базу транзистора второго каскада, выходной сигнал которого снимается с эмиттерного резистора. На рис. 3.26 показаны h-параметры, которые несколько отличаются от приведенных в предшествующих примерах. Входной файл имеет следующий вид:
Two-Stage Amplifier; СЕ and СС Stages
VS 1 0 1mV
V01 3 3A 0
V02 5 5А 0
E1 3A 0 4 0 6Е-4
F1 4 V01 50
Е2 5А 0 6 0 1
F2 6 0 V02 -51
RS 1 2 1k
RI1 2 3 2k
RO1 4 0 40k
RC1 4 0 5k
RI2 4 5 2k
RO2 6 0 40k
RE 2 6 0 5k
.OP nopage
.ОРТ
.TF V(6) VS
.END
Рис. 3.26. Двухкаскадный усилитель с каскадами ОЭ и ОК
После выполнения анализа убедитесь, что полный коэффициент усиления по напряжению V(6)/VS=-75,31; AI=IL/Ib1=-43,2 и Ri=1,869 кОм (со стороны базы Q1), и R0=130 Ом. На рис. 3.27 показан выходной файл.
**** 09/15/05 17:02:35 ******** Evaluation PSpice (Nov 1999) *********
Two-Stage Amplifier;СЕ and CC Stages
VS 1 0 1mV
V01 3 3A 0
V02 5 5A 0
E1 3A 0 4 0 6E-4
F1 4 0 V01 50
E2 5A 0 6 0 1
F2 6 0 V02 -51
RS 1 2 1k
RI1 2 3 2k
RO1 4 0 40k
RC1 4 0 5k
RI2 4 5 2k
RO2 6 0 40k
RE2 6 0 5k
.OP
.OPT nopage
.TF V(6) VS
.END
NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE
( 1) .0010 ( 2) 651.5E-06 ( 3) -45.58E-06 ( 4) -.0760
( 5) -.0753 ( 6) -.0753 ( 3A) -45.58E-06 ( 5A) -.0753
VOLTAGE SOURCE CURRENTS
NAME CURRENT
VS -3.485E-07
V01 3.485E-07
V02 -3.322E-07
TOTAL POWER DISSIPATION 3.49E-10 WATTS
**** VOLTAGE-CONTROLLED VOLTAGE SOURCES
NAME E1 E2
V-SOURCE -4.558E-05 -7.531E-02
I-SOURCE 3.485E-07 -3.322E-07
**** CURRENT-CONTROLLED CURRENT SOURCES
NAME F1 F2
I-SOURCE 1.743E-05 1.694E-05
**** SMALL-SIGNAL CHARACTERISTICS
V(6)/VS = -7.531E+01
INPUT RESISTANCE AT VS = 2.869E+03
OUTPUT RESISTANCE AT V(6) = 1.267E+02
Рис. 3.27. Результаты анализа схемы на рис. 3.26 на PSpice
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.
Читайте также
4. Многокаскадные усилители, частотные характеристики и цепи обратной связи
4. Многокаскадные усилители, частотные характеристики и цепи обратной связи Эта глава охватывает ряд тем, касающихся исследования частотных характеристик. Мы рассмотрим, как частота влияет на выходное напряжение на графиках Боде, поговорим о записи различных величин в
5. Операционные усилители
5. Операционные усилители Операционный усилитель (ОУ), или op amp, представляет собой интегральную схему, широко используемую в электронике. Реальная схема усилителя сложна и нет необходимости отражать все ее свойства в нашей модели. Мы начнем с модели идеального ОУ,
Дифференциальные усилители
Дифференциальные усилители Дифференциальный усилитель используется в качестве первого каскада ОУ. В простейшем случае он напоминает схему на рис. 9.22. Для анализа мы используем встроенную модель для npn-транзистора, применив согласованную пару для Q1 и Q2, выбрав Rs1=Rs2=1 кОм и
Усилители с общим эмиттером
Усилители с общим эмиттером Простая схема каскада с ОЭ показана на рис. 10.5. Входной контур получен путем преобразования более сложной цепи с помощью теоремы Тевенина. Мы проводим анализ при частоте 5 кГц, при которой конденсаторы могут рассматриваться просто как короткое
Усилители на полевых транзисторах
Усилители на полевых транзисторах Можно преобразовать схему смещения, показанную на рис. 11.4, в усилитель напряжения, добавив два конденсатора и источник переменного напряжения (рис. 11.7). Приведенный ниже входной файл предназначен для анализа на переменном токе при f=5
Усилители на MOSFET
Усилители на MOSFET Усилитель мощности, использующий IRF150, показан на рис. 11.14. Так как используется режим с большими токами истока и стока, значения Rd и Rs составляют 2 и 0,5 Ом соответственно. Резисторы R1 и R2 образуют делитель напряжения, обеспечивающий значение VGS=4,7 В. При этом
Усилители на полевых транзисторах
Усилители на полевых транзисторах В схеме усилителя на полевом транзисторе, приведенной на рис. 11.7, использовалась встроенная модель транзистора. Как говорилось в этом примере, строки, описывающие такое устройство, могли бы иметь вид:JFET 3 1 2 JM.MODEL JM NJF (RD=10 RS=10 VTO=3V BETA=0.2m)Эти
16. Операционные усилители в Capture
16. Операционные усилители в Capture Идеальный операционный усилитель был представлен в главе 5 (рис. 5.1). Использование этой модели в Capture почти тривиально, но мы повторим задачу, показанную на рис. 5.4, для введения в более сложные
Неинвертирующие усилители на идеальных операционных усилителях
Неинвертирующие усилители на идеальных операционных усилителях Используйте Capture, чтобы создать новый проект с именем idealop. Схема должна быть такой же, как на рис. 5.4 (неинвертирующий усилитель на идеальном ОУ). Источник напряжения, управляемый напряжение Е имеет в PSpice
Операционные усилители с дифференциальным входом
Операционные усилители с дифференциальным входом Используем модель, приведенную на рис. 5.6, для другого примера, в котором исследуется идеальный ОУ. Назовем этот проект idealdif и используем следующие элементы: Va=3 В, Vb=10 В, R1=5 кОм, Ri=1 ГОм, R2=10 кОм, R3=5 кОм, R4=10 кОм, коэффициент