Előadás a számítógépes elektronika előadás 12
1 A számítógép Electronics előadás 12. A tranzisztor aktív négypólust

2 Aktív négypólus eszközt, amelynek két bemenete és két kimeneti terminálok és amelyek képesek növelni áramellátás, hogy az elektromos jeleket hozzá, az úgynevezett egy aktív négypólus (A ábra). A tranzisztor általában egy aktív nem-lineáris négypólus (b ábra). a) b)

Aktív 3 Aktív négypólust négypólust meghatározza közötti kapcsolatok be- és kimenetek (U 1 U 2, I 1, I 2). Attól függően, hogy ezek közül melyik lehetőséget, hogy a független változók, és amely - az érzékeny, négypólusú leírható hat különböző egyenletek. Ha bipoláris tranzisztorok, a legelterjedtebb rendszer paraméter H, ahol U 1 = 1 (I 1, U 2); 2 = I 2 (I 1, U 2). Differenciálásával értéket U 1 és I 2 I 1 és U 2, megkapjuk a következő egyenlet: dU 1 = (dU 1 / dI 1) * dI 1 + (dU 1 / dU 2) * dU 2; DI 2 = (d 2 / dI 1) * dI 1 + (DI 2 / dU 2) * dU 2.

4. Aktív négypólust kis lépésekben az állandó összetevőket lehet tekinteni, mint egy AC jel amplitúdója. Ebben az esetben tudjuk írni: U 1 = h 11 * I 1 + H 12 * U 2; I 2 = h 21 * I 1 + H 22 * U 2. Az együtthatók H 11, H 12, H 21 és H 22 H nevezett tranzisztor paraméterek. E paraméterek mindegyikénél van egy határozott fizikai jelentése. 11 h = U 1 / I 1 U 2 = 0 - a bemeneti impedancia. 12 h = U 1 / U 2 = 1, ha I 0 - együtthatója a belső feszültség visszacsatolást; 21 h = I 2 / I 1, ha U = 0 2 - tranzisztor árama transzfer arány (); 22 h 2 = I / U 2, I 1 = 0 - - kimeneti tranzisztor vezetési.

5 H olyan paraméterek, az MA rendszer áramkörök egy közös emitteres H-paraméterek által meghatározott kapcsolatok: h = U BE 11e / I b kOe amikor U = 0. összegek ohm, hogy több száz ohm egységek; h 12e BE = U / U kOe I = 0 Tipikusan alkalmazott 10 - -4. H = I 21e / I b, ha U = 0 kOe összeg több tucat vagy több száz egység. h = 22e, hogy az I / U kOe I = 0 b tíz - századmásodpercek mS.

6 H olyan paraméterek, az MA program H-paraméterek által meghatározott statikus jellemzőit a tranzisztor. Ezek a képletek meg jellemzőket figyelembe véve elnevezések fokozatos emelésével áram és feszültség statikus jellemzőit. h 11e BE = U / I b. h 12e BE = U / (U KE2 - U ke3). H = I. 21E / (I B3 - I b2). H = I. 22E / U kOe.
7 H olyan paraméterek, az áramkör a MA