Тема 1: «Функциональные узлы аналоговых интегральных микросхем. Составные транзисторы и источники постоянного тока.»


Download 1.22 Mb.
Pdf ko'rish
bet4/6
Sana17.06.2023
Hajmi1.22 Mb.
#1533719
TuriТематический план
1   2   3   4   5   6
Bog'liq
Вебинар 1 (презентация)

допустимо
.
Для многих ИМС 
требуются токи порядка микроампер или меньше
.
Если, например, требуется, чтобы источник давал ток , нужно, 
чтобы ток резистора был равен 1мкА.
Если , то
что совершенно недопустимо.


Интегральный источник малого тока. 
Для реализации уровней тока в микроамперном диапазоне используется 
схема, показанная на рисунке 7.
Рисунок 7 – Интегральный
источник малого тока 
Схема содержит транзистор VT1 и источник малых 
токов на транзисторе VT2. Эмиттерный ток транзистора 
VT2 вызывает падение напряжение на резисторе , 
в 
результате чего напряжение база-эмиттер транзисторов 
VT1 и VT2 становятся различными. Разница определяется 
эмиттерным током транзистора VT2 и величиной 
сопротивления в соответствии с выражением
Допуская, что транзисторы имеют одинаковую геометрию и температуру переходов, 
это выражение можно записать в следующем виде: 


Интегральный источник малого тока. 
Рисунок 7 – Интегральный
источник малого тока 
Из выражения следует
: если напряжение питания
достаточно велико, то ток эмиттера транзистора VT1
зависит только от величины напряжения питания.
Ток эмиттера транзистора VT1 однозначно определяет
ток эмиттера транзистора VT2, а тем самым и
коллекторный ток транзистора VT2, так как
Пренебрегая базовым током транзистора VT2, находим
ток эмиттера транзистора VT1:


Интегральный источник малого тока. 
Ток коллектора транзистора VT2 практически не зависит от температуры.
Незначительная зависимость, которая всё же имеет место, определяется 
температурными зависимостями разностей напряжений и ,
а также температурной нестабильностью сопротивлений.
Их совместное действие может привести к тому, что ток источника будет 
увеличиваться или уменьшаться с ростом температуры или практически не будет 
зависеть от температуры – всё зависит от значения напряжения питания ,
отношения эмиттерных токов и температурных коэффициентов 
сопротивлений резисторов.
Обычно ток интегрального источника малого тока не зависит от 
температуры
, если резистор имеет большой положительный температурный 
коэффициент сопротивления. 


Интегральный источник малого тока
Пример 2.
Определить величину сопротивления интегрального источника
малого тока, обеспечивающего ток
если
Рисунок 8 
– Интегральный источник малого тока 


Интегральный источники малого тока. 
Решение примера 2. 
Из схемы рисунок 8 следует
Рисунок 9 – Токи и 
напряжения интегрального
источник малого тока 
Допуская, что транзисторы имеют одинаковую 
геометрию и температуру переходов, можно 
записать: 
Если ток эмиттера транзистора VT2 
значительно
меньше тока эмиттера
транзистора VT1, то даже при
среднем значении коэффициента усиления можно
пренебречь током базы транзистора VT2.
При таком условии эмиттерный ток .


Интегральный источники малого тока. 
Рисунок 9 – Токи и 
напряжения интегрального
источник малого тока 
Решение примера 2 (продолжение). 
Эмиттерный ток .
Тогда ,
откуда
Подставляя числовые значения, определим 
где 
Ответ: 


Источники тока. 
Основные схемы источников постоянного тока 

Download 1.22 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6




Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling