Тема 1: «Функциональные узлы аналоговых интегральных микросхем. Составные транзисторы и источники постоянного тока.»
Download 1.22 Mb. Pdf ko'rish
|
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: |
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling
ma'muriyatiga murojaat qiling