Table of Contents
Oikein sidontavahvistimet ovat välttämättömiä optimaalisen suorituskyvyn ja vakauden kannalta. Tämä artikkeli tarjoaa vaihe vaiheelta menetelmän, jolla voidaan laskea ja toteuttaa harhautuspiirejä vahvistimissa.
Vahvistimet
Säteilyn avulla voidaan määrittää vahvistimen käyttöpiste, varmistaa lineaarinen toiminta ja estää vääristymät. Oikeanlainen harhautus edellyttää sopivien vastusarvojen ja jännitelähteiden valintaa halutun vaimenevan virran ja jännitteen määrittämiseksi.
Laskelmat sidonta
Ensimmäinen vaihe on määrittää haluttu vaimeneva virta (I]Q) ja jännite (VQ) transistorille tai putkille. Laitteen datataulujen avulla voidaan määrittää laskelmissa tarvittavat parametrit.
Kaksisuuntaisen liitäntätransistorin (BJT) osalta voidaan laskea resistanssi RB[]:lla:
[LLT:0]]R[[[LLT:1]]B[LLT:2]] = (V[[LLT:3]]]IN[[[LLT:4]] - V[[LLT:5]]BE[[[LLT:6]]]) / I[[[LLT:7]]B[[[LLT:8]]][[[[[LLT:9]]]]]]]
jossa VIN on tulojännite, VBE on perusemitterin jännite, ja IB on perusvirta, joka on johdettu I[]]C[] ja virran voitto (hFE]).
Täytäntöönpanovaiheet
Kun laskelmat ovat valmiit, kokoa harhauttava verkko piiriin. Yhdistä vastukset ja jännitelähteet laskettujen arvojen mukaisesti. Käytä yleismittaria, jolla todennetaan jännitteet ja virtaukset harhapisteessä.
Säädä vastusarvoja tarvittaessa harhapisteen hienosäätämiseksi. Varmista, että vahvistin toimii sen lineaarisella alueella ja että harhapiste pysyy vakaana lämpötilan vaihteluihin nähden.
Yhteenveto avainvaiheista
- Määritä haluttu vaimeneva virta ja jännite.
- Lasketaan laitteen parametreihin perustuvat harhauttavat vastusarvot.
- Kokoa harhautusverkko piirille.
- Varmistetaan ja säädetään harhapisteitä mittausvälineillä.
- Varmista stabiilius lämpötilan ja kuormituksen vaihtelujen suhteen.