question

Como faco para calcular as resistencias necessarias para um amplificador de tensao ac dado um ponto Q?

Pedem para calcular as resistências necessárias para um amplificador de tensão ac construído em cima de um TJB npn.
Tenho tido um Q-ponto de 6.0volts e 6.0mA.
Um Vcc de 12.0volts e B(beta) de 100.
Alguém tem alguma idéia de como proceder para fazer esta pergunta?


resposta Resposta

A maioria dos amplificadores de tensão são projetados como emissor comum, então estou assumindo que. Também não há muita informação fornecida (não VA, por exemplo, então não há maneira de calcular ro) então eu estou assumindo que você não está usando o híbrido-p.

Você sabe que seu resistor de coletor deve ser: Rc = (12V - 6V) / (6.0mA) = 1kO, então você tem um valor quase para livre. Para reduzir os efeitos da temperatura sobre o TJB (BJT), defina a tensão de emissor DC tão elevada como aceitável. Uma vez que não há nenhum especificações aqui, e eu não tenho idéia que tipo de balanço do sinal de saída terá de suportar para o balanço de entrada, eu só vou fazer coisas.

Eu gosto permitir um mínimo Vce de 2V durante a operação. Eu também gosto de usar pelo menos 1V no emissor. 2V é melhor. Então eu vou dizer 2V no emissor e não inferior a 4V no coletor. Isto significa que a saída pode balançar de 4V para 8V, centrado em 6V. Uma gama de saída 4Vp-p. Nada diz que não posso aceitar. Então aí está.



Dado que, eu sei o valor de resistor de emissor DC: Re = 2V / (6.0mA) ˜ 330O feito isso, supondo que você não está usando a inicialização (você deve realmente, mas eu estou apostando que você não é), então você pode definir a viés rede na base.

A tensão de base deve ser de cerca de 0.7 v (a 2mA) acima do emissor. 2.7 Assim cerca v.

Normalmente, você quer o divisor do resistor na base para ser "duro", em comparação com a necessária base atual. Você sabe que é a corrente de base necessária quiescente: Ib = 6mA / (ß = 100) = 60µA "Stiff" é muitas vezes entendido como "dez vezes." Mais duro é menos distorção mas poder mais desperdiçado. Menos rígida é mais distorção e baixo consumo de energia. Digamos que você usar a regra de X 10. Então você quer 600µA. A resistência superior (chamam de R1) da linha divisória (aquele ligado à + fonte de 12V) precisa fornecer o que 600µA mais a 60µA exigida pelo TJB. A resistência inferior (chamam de R2) apenas o 600µA. Assim: R1 = (12V-2.7 v) / (600µA + 60µA) = 14.091kO R2 = (2.6V) / (600µA) = 4500O eu usaria nas proximidades de valores padrão acima. Aqueles que você pode escolher para fora de uma caixa. Portanto, R1 = 15kO. Por causa disso, recalcular a base atual como: Ib = (v - 0.7 v) / (Rth + ß·Re) ˜ 56.75µA de ß = 100, o que significa QI = 5.675mA, não 6.0mA.

Eu não tenho idéia o que seu sinal ganho é suposto para ser, embora. Alguns apenas têm seu emissor no terreno do AC e o ganho é muito alto (mais de 200 e muito temperatura dependente.) Para isso, você só tem um capacitor de emissor para chão, todo Re. Mas você também poderia usar um 18O resistor em série com o capacitor, e que série par em paralelo através de Re para um ganho de cerca de 50 com muito menos dependência de temperatura.

Além disso, o emissor shorted à terra? Você não diz. Em caso afirmativo, o acima não resolve-lo.

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Comentários

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Erika Gutiérrez na 31 Mai 2013
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Os links abaixo tem bastante detalhe. Primeiro, decida sobre a configuração do amplificador. Acompanhe os exemplos. O ponto Q é o ponto de funcionamento em descanso, portanto sem sinal. Isto é geralmente onde o transistor e a carga tem a mesma voltagem através deles, mas neste caso, presumivelmente é a tensão no coletor de. Isto dá a tensão através do resistor de carga como 6V e a corrente como 6mA, portanto, o valor é 1K. A corrente de polarização do emissor de base é definida para fornecer este coletor atual. Um exemplo simples (Fig. 1 do primeiro link) iria ser assumindo tensão do emissor de base em torno de 0.7 v e uma rede de resistor de polarização que fornece uma corrente de base de 6mA / current_gain_beta (também Hfe). Como Hfe varia com a temperatura e o dispositivo específico, um arranjo de feedback de DC é usado para estabilizar este ponto de funcionamento, usando um resistor de emissor (primeiro link, Figura 3). Os capacitores bloqueiam as tensões DC na entrada e saída. O ganho de tensão é uma função da frequência, mas razoavelmente constante ao longo de uma faixa de freqüência útil. Ele é determinado pelo resistor de carga, o beta e o arranjo de gabarito para sinais AC.

O terceiro link é uma linha no simulador. Você vai encontrar um circuito de transistor já desenhado para isso, então você pode experimentar com os valores.

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