Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống
1
/ 19 trang
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Định dạng
Số trang
19
Dung lượng
403,5 KB
Nội dung
MẠCH ĐIỆN TỬ
Chương 5
ÐÁP ỨNGTẦNSỐCỦABJTVÀ FET
********
1. Mục tiêu
2. Kiến thức cơ bản cần có để học chương này:
3. Tàiliệu tham khảo liên quan đến chương.
4. Nội dung:
5.1 Decibel.
5.2 Mạch lọc thượng thông.
5.3 Mạch lọc hạ thông RC.
5.4 Đáp ứngtầnsố thấp của mạch khuếch đại dùng BJT .
5.5 Đáp ứngtầnsố thấp của mạch khuếch đại dùng FET.
5.6 Hiệu ứng Miller.
5.7 Đáp ứngtầnsố cao của mạch khuếch đại dùng BJT.
5.8 Đáp ứngtầnsố cao của mạch khuếch đại dùng FET.
Bài tập cuối chương .
5. Vấn đề nghiên cứu củachương kế tiếp.
Trong các chương 2, 3, 4 ta đã phân tích các mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng BJTvà FET.
Việc phân tích đó chỉ đúng trong một dải tầnsố nhất định, ở đó ta giả sử các tụ liên lạc ngõ vào, ngõ
ra và phân dòng có dung kháng không đáng kể và được xem như nối tắt ở tầnsốcủa tín hiệu. Ngoài
ra ở dải tầnsố đó ảnh hưởng của các điện dung liên cực trong BJTvàFET không đáng kể. Dải tần số
này thường được gọi là dải tầnsố giữa.
Trong chương này ta sẽ khảo sát ảnh hưởng của các tụ liên lạc, phân dòng (có điện dung lớn)
ở tầnsố thấp và các tụ liên cực (có điện dung nhỏ) ở tầnsố cao lên các thông sốcủa mạch khuếch
đại. Trước khi đi vào chi tiết, ta cần biết qua một số khái niệm cần thiết như là một công cụ khảo sát.
5.1 DECIBEL:
Ta xem mạch tương đương 2 cổng hình 5.1
Công suất ngõ vào được định nghĩa: P
i
=v
i
.i
i
Công suất ngõ ra được định nghĩa: P
0
=v
0
.i
0
Trong kỹ nghệ người ta thường đưa ra một đơn vị là decibel (dB) để diễn tả độ lợi công
suất.
Ðơn vị căn bản ban đầu là Bel và được định nghĩa:
5.2 MẠCH LỌC THƯỢNG THÔNG R.C:
Dạng mạch căn bản như hình 5.2
Tụ C được xem như nối tắt (short-circuit), kết quả là: v
0
≈
v
i
- Ở khoảng giữa 2 tầnsố này, độ lợi điện thế A
V
=v
0
/v
i
thay đổi nhu hình 5.3. Khi tần
số tăng, dung kháng của tự C giảm và tín hiệu ở ngỏ ra v
0
lớn dần. Ðiện thế ngõ vào và ngõ ra liên hệ
với nhau bằng công thức:
Tại A
V
=1 ⇒v
0
=v
i
(trị tối đa) A
V
(dB)=20Log1=0dB
Vậy tầnsố cắt là tầnsốtại đó độ lợi giảm đi lần hay giảm đi 3dB. Nếu phương
trình độ lợi được viết dưới dạng số phức:
Khi f<<f
i
, phương trình trên có thể viết gần đúng:
Với công thức gần đúng này ta thấy:
Mạch lọc nêu trên có độ lợi giảm đi 20dB khi tầnsố giảm đi 10 lần hay độ lợi giảm
6dB khi tầnsố giảm phân nửa được gọi là mạch lọc 6dB/octave hay 20dB/decade
5.3 MẠCH LỌC HẠ THÔNG RC:
Dạng mạch căn bản như hình 5.6.
Ở khoảng giữa 2 tầnsố này, độ lợi điện thế thay đổi như hình 5.7. Khi tầnsố tăng
dần, dung kháng của tụ C càng giảm và v
0
càng giảm.
Tương tự như mạch lọc hạ thông, khi f>>f
i
thì A
V
(dB) =-20log(f/f
i
) và độ dốc của giản
đồ cũng là 20dB/decade.
5.4 ÐÁPỨNGTẦNSỐ THẤP CỦA MẠCH KHUẾCH ÐẠI DÙNG BJT:
Trong đoạn này, ta phân tích mạch khuếch đại dùng cầu chia điện thế, nhưng kết quả
cũng có thể được áp dụng cho các mạch khác.
Tại tầnsố cắt f
LS
, điện thế tín hiệu vi bằng 70.7% so với giá trị được xác định bởi phương
trình (5.11) và như vậy ta thấy C
S
chỉ có ảnh hưởng lên độ khuếch đại của mạch ở tầnsố thấp.
Ở mạch khuếch đại như hình (5.8), khi phân tích ảnh hưởng của C
S
; ta giả sử C
E
và C
C
có dung kháng khá lớn và xem như nối tắt ở tầnsốcủa tín hiệu. Với giả sử này, mạch tương đương
xoay chiều ở ngõ vào như hình 5.10.
C
C
: Vì C
C
được nối giữa ngỏ ra củaBJTvàtải nên hình ảnh C
C
và R
L
, R
0
như một mạch lọc
thượng thông. Tầnsố cắt do ảnh hưởng của C
C
có thể được xác định bởi:
Giả sử rằng ảnh hưởng của C
S
và C
E
không đáng kể, điện thế ngõ ra sẽ giảm còn 70.7%
so với v
0
ở tầnsố giữa tại f
LC
. Mạch tương đương xoay chiều ở ngõ ra như hình 5.12. Vậy R
0
=
R
C
//r
0
.
C
E
: Ta có thể xem C
E
nhìn hệ thống như hình vẽ 5.13
Ðể xác định ảnh hưởng của C
E
lên độ khuếch đại của mạch, ta xem mạch hình 5.16,
trong đó độ khuếch đại được cho bởi:
khi không có C
E
.
Khi ta mắc C
E
vào mạch, nhận thấy:
- Ở tầnsố thật thấp, dung kháng của C
E
lớn, C
E
có thể xem như hở mạch và độ lợi điện
thế sẽ nhỏ nhất được tính bằng công thức (5.17).
- Khi tầnsố tín hiệu tăng dần, dung kháng của C
E
giảm và vì mắc song song với R
E
nên
tổng trở nhìn ở chân E giảm nên độ khuếch đại tăng dần.
- Khi tầnsố đủ lớn (tần số giữa hay tầnsố cao) tụ C
E
xem như nối tắt và độ lợi điện thế
sẽ cực đại và
.
- Tạitầnsố f
LE
, độ lợi điện thế sẽ giảm 3dB so với tầnsố giữa.
Như vậy ta thấy rằng đáp ứng ở tầnsố thấp của mạch là do ảnh hưởng của C
S
, C
C
, C
E
.
Tần số cắt thấp (tần sốtại đó độ lợi giảm 3dB) của mạch sẽ là tầnsố cắt thấp cao nhất của f
LS
, f
LC
và
f
LE
.
5.5 ÐÁPỨNGTẦNSỐ THẤP CỦA MẠCH KHUẾCH ÐẠI DÙNG FET:
Việc phân tích một mạch khuếch đại dùng FET ở tầnsố thấp cũng tương tự như mạch
khuếch đại dùng BJT ở đoạn trước.
Ba tụ điện tạo ảnh hưởng đến độ lợi ở tầnsố thấp là C
G
, C
C
và C
S
. Ta xem một mạch
khuếch đại dùng FET như hình 5.17.
C
G
: Do tụ C
G
nối giữa nguồn tín hiệu và hệ thống linh kiện nên mạch tương đương như hình
5.18. Tầnsố cắt thấp do ảnh hưởng của C
G
được xác định bởi:
C
C
: Tụ liên lạc ngõ ra C
C
được nối giữa linh kiện vàtải nên mạch tương đương ngõ ra như
hình 5.19. Tầnsố thấp do ảnh hưởng của C
C
được xác định bởi:
Trong đó: R
0
= R
D
//r
d
.
C
S
: Tụ cực nguồn C
S
nhìn hệ thống như hình 5.20. Do đó tầnsố thấp do hiệu ứngcủa C
S
được xác định bởi:
Ðể xác định R
eq
, ta chú ý mạch tương đương ngõ ra của mạch dùng FET bên trên như
sau:
Ta chú ý là: v
gs
= v
g
- v
S
= v
i
- v
0
.
Ta thay nguồn dòng g
m
v
gs
bằng nguồn điện thế và để tính R
eq
ta cho ngõ vào bằng 0 tức
v
i
= 0. Mạch vẽ lại như hình 5.12b.
5.6 HIỆU ỨNG MILLER:
[...]... hfc hay (β ) theo tầnsố Ở vùng tầnsố cao, có 2 vấn đề xác định điểm -3dB: điện dung của hệ thống (ký sinh và liên cực) và sự phụ thuộc vào tần sốcủa hfe hay β 5. 7.1 Các thông sốcủa hệ thống: Ta xem mạch khuếch đại dùng BJT ở tầnsố cao như hình 5. 25 Cbe, Cbc, Cce là các tụ liên cực củaBJT do chế tạo C wi, Cw0 là các tụ ký sinh do hệ thống dây nối, mạch in ở ngõ vào và ngõ ra củaBJT Như vậy, mạch... càng nhỏ Tầnsố cắt cao của mạch được xác định là tầnsố cắt thấp trong 2 tầnsố cắt fHi và fH0 Ngoài ra vì hfe (hay β) cũng giảm khi tầnsố tăng nên cũng phải được xem là một yếu tố để xác định tầnsố cắt cao của mạch ngoài fHi và fH0 5. 7.2 Sự biến thiên của hfe (hay β) theo tần số: Ta chấp nhận sự biến thiên của hfe (hay β) theo tầnsố bằng hệ thức: ngườI ta thường dùng mạch tương đương củaBJT theo... (1-AV)Cf (5. 23) Như vậy ở tầnsố cao, độ lợi điện thế A V là một hàm số theo CMi Vì độ lợi ở tần số giữa là cực đại nên ta có thể dùng độ lợi tối đa này để xác định C Mi trong công thức (5. 23) Hiệu ứng Miller cũng làm gia tăng điện dung ở ngõ ra, chúng phải được để ý đến khi xác định tầnsố ngắt cao 5. 7 ÐÁPỨNGTẦNSỐ CAO CỦA MẠCH KHUẾCH ÐẠI DÙNG BJT: 5. 7.1 Các thông sốcủa hệ thống 5. 7.2 Sự biến thiên của. .. mạch điện và các thông sốcủa bài 1: a/Xác định fHi và fH0 b/ Cho Cb’e = Cbe; Cb’c = Cbc Tìm fβ và fT c/ Xác dịnh tầnsố cắt cao và vẽ đáp ứngtầnsố Bài 3: Lập lại các câu hỏi của bài 1 với mạch điện hình 5. 34 Bài 4: Lập lại các câu hỏi bài 2 cho mạch điện và các thông sốcủa bài 3 Bài 5: Cho mạch điện hình 5. 35 a/ Xác định VGS và IDQ b/ Tìm gm0 và gm c/ Tinh AV = v0/vi ở tầnsố giữa d/ Xác định Zi... số hỗn tạp π(lai π) ở tầnsố cao Nếu sách tra cứu cho fα thì ta có thể suy ra fβ từ công thức liên hệ: fβ = fα(1-α) Tích số độ lợi-băng tần được định nghĩa cho BJT bởi điều kiện: fT ≈ hfe(mid).fβ (5. 30) Chú ý là fβ ≈ BW = băng tần; nên fT chính là tích độ lợi băng tần5. 8 ÐÁP ỨNG TẦNSỐ CAO CỦA MẠCH KHUẾCH ÐẠI DÙNG FET: Việc phân tích một mạch khuếch đại dùng FET ở tầnsố cao cũng tương tự như ở BJT. .. vào và ngõ ra Tầnsố cắt cao của mạch là tầnsố cắt có trị nhỏ của fHi và fH0 Giảng viên: Trương Văn Tám MẠCH ĐIỆN TỬ BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG V ********* Bài 1: Cho mạch điện hình 5. 33 Cwi = 5pF, Cw0 = 8pF, Cbc = 12pF, Cbe = 40pF, Cce = 8pF a/ Xác định re b/ Tìm AV(mid) =v0/vi c/ Tính Zi d/ Tìm AVS = v0/vS e/ Xác định fLS, fLe, fLE f/ Xác định tầnsố cắt thấp g/ Vẽ đáp ứngtầnsố Bài 2: Với mạch điện và. .. 3dB do tác dụng của Ci là: Trong đó: Ci = Cwi + Cbe + CMi Ci= Cwi + Cbe + (1-AV)Cbc Ở tầnsố rất cao, ảnh hưởng của C i là làm giảm tổng trở vào của hệ thống, giảm biên độ tín hiệu đưa vào hệ thống (giảm dòng ib) và do đó làm giảm độ lợi của mạch Ở ngõ ra với: Rth2 = Rc //RL //r0 Ở tầnsố rất cao, dung kháng của C 0 giảm nên làm giảm tổng trở ra của hệ thống và kết quả là v0 bị giảm và v0 sẽ tiến dần... vùng tầnsố cao, các điện dung lớn (tụ liên lạc, tụ phân dòng), được xem như nối tắt và không ảnh hưởng đến các thông sốcủa mạch Ðiện dung ảnh hưởng quan trọng đến hoạt động của mạch là các điện dung liên cực bên trong linh kiện và điện dung tạo bởi dây nối bên ngoài linh kiện Xem một mạch khuếch đại đảo (dịch pha 180 0 giữa ngõ vào và ngõ ra) Ðiện dung ở ngõ vào và ngõ ra sẽ gia tăng bởi tác dụng của. .. Với FET cũng có các điện dung liên cực C gs, Cds, Cgd và tụ ký sinh ngõ vào Cwi, ngõ ra Cw0 Cgs và Cgd khoảng từ 1pF đến 10 pF trong lúc Cds nhỏ hơn nhiều (từ 0.1pF đến 1pF) Ta xem mạch khuếch đại dùng FET như hình 5. 32 Mạch tương đương xoay chiều như hình 5. 33 Trong đó: Ci = CWi + CgS + CMi Với CMi = (1-AV)Cgd Ðể xác định tầnsố cắt do ảnh hưởng của C i và C0 ta dùng mạch tương đương Thevenin ở ngõ vào... liên cực giữa ngõ ra và ngõ vào của linh kiện và nó sẽ làm thay đổi độ khuếch đại của mạch Trong mô hình 5. 22, điện dung “hồi tiếp” này được định nghĩa là Cf Áp dụng định luật Kirchoff về dòng điện ta có: ii=i1+i2 Từ phương trình này ta vẽ lại mạch tương đương như hình 5. 23 Các tụ liên cực ở ngõ vào của mạch điện được xem như mắc song song với C M Tổng quát, điện dung ngõ vào hiệu ứng Miller được định . dùng FET.
5. 6 Hiệu ứng Miller.
5. 7 Đáp ứng tần số cao của mạch khuếch đại dùng BJT.
5. 8 Đáp ứng tần số cao của mạch khuếch đại dùng FET.
Bài tập cuối chương. dung:
5. 1 Decibel.
5. 2 Mạch lọc thượng thông.
5. 3 Mạch lọc hạ thông RC.
5. 4 Đáp ứng tần số thấp của mạch khuếch đại dùng BJT .
5. 5 Đáp ứng tần số thấp của