Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống
1
/ 18 trang
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Định dạng
Số trang
18
Dung lượng
334,86 KB
Nội dung
Chương5:ĐápứngtầnsốcủaBJTvàFETChương 5 ÐÁP ỨNGTẦNSỐCỦABJTVÀFET 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 tầnsố 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: Trương Văn Tám V-1 Mạch Điện Tử Chương5:ĐápứngtầnsốcủaBJTvàFET 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 tầnsố 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: Trương Văn Tám V-2 Mạch Điện Tử Chương5:ĐápứngtầnsốcủaBJTvàFETTại A V =1 ⇒v 0 =v i (trị tối đa) A V (dB)=20Log1=0dB Vậy tầnsố cắt là tầnsốtại đó độ lợi giảm đilần 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: Trương Văn Tám V-3 Mạch Điện Tử Chương5:ĐápứngtầnsốcủaBJTvàFET 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 Trương Văn Tám V-4 Mạch Điện Tử Chương5:ĐápứngtầnsốcủaBJTvàFET 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. Trương Văn Tám V-5 Mạch Điện Tử Chương5:ĐápứngtầnsốcủaBJTvàFET 5.4 ÐÁP ỨNGTẦNSỐ 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. Tạitầnsố 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: Trương Văn Tám V-6 Mạch Điện Tử Chương5:ĐápứngtầnsốcủaBJTvàFET 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 . Trương Văn Tám V-7 Mạch Điện Tử Chương5:ĐápứngtầnsốcủaBJTvàFET 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 đápứng ở tầnsố thấp của mạch là do ảnh hưởng của C S , C C , C E . Tầnsố 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 ÐÁP ỨNGTẦNSỐ 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 , C và C . Ta xem một mạch khuếch đại dùng FET như hình 5.17. G C S 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: Trương Văn Tám V-8 Mạch Điện Tử Chương5:ĐápứngtầnsốcủaBJTvàFET 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. Trương Văn Tám V-9 Mạch Điện Tử Chương5:ĐápứngtầnsốcủaBJTvàFET 5.6 HIỆU ỨNG MILLER: Ở 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 điện dung 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 C f . Áp dụng định luật Kirchoff về dòng điện ta có: i = i i 1 +i 2 CM fVV Cf X )CAω(1 1 A1 X = − = − 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 nghĩa bởi: C Mi = (1-A V )C f (5.23) Như vậy ở tầnsố cao, độ lợi điện thế A V là một hàm số theo C Mi . Vì độ lợi ở tầnsố giữa là cực đại nên ta có thể dùng độ lợi tối đa này để xác định C trong công thức (5.23). Mi Hiệu ứng Miller cũng làm gia tăng điện dung ở ngõ ra, chúng phải được để ý đến khi xác định tầnsố ngắt cao. Trương Văn Tám V-10 Mạch Điện Tử [...].. .Chương 5:ĐápứngtầnsốcủaBJTvàFET 5.7 ÐÁP ỨNGTẦNSỐ CAO CỦA MẠCH KHUẾCH ÐẠI DÙNG BJT: 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 tầnsốcủa 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 Cwi, Cw0... theo tầnsố bằng hệ thức: người ta thường dùng mạch tương đương củaBJT theo thông số hỗn tạp π(lai π) ở tầnsố cao Trương Văn Tám V-12 Mạch Điện Tử Chương5: Đáp ứngtầnsốcủaBJT và FET 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: Trương Văn Tám V-13 Mạch Điện Tử Chương5: Đáp ứngtầnsốcủaBJT và FET. .. 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 Trương Văn Tám V-15 Mạch Điện Tử Chương5:ĐápứngtầnsốcủaBJTvàFET Ðể xác định tầnsố cắt do ảnh hưởng của Ci và C0 ta dùng mạch tương đương Thevenin ở ngõ vào và ngõ ra Tầnsố cắt cao của mạch là tầnsố cắt có trị nhỏ của fHi và fH0 Trương Văn Tám V-16 Mạch Điện Tử Chương5:Đáp ứng. .. (5.30) Chú ý là fβ ≈ BW = băng tần; nên fT chính là tích độ lợi băng tần Trương Văn Tám V-14 Mạch Điện Tử Chương5: Đáp ứngtầnsốcủaBJT và FET 5.8 ÐÁP ỨNGTẦNSỐ 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 Với FET cũng có các điện dung liên cực Cgs, Cds, Cgd và tụ ký sinh ngõ vào Cwi, ngõ ra Cw0 Cgs và Cgd khoảng từ 1pF đến 10 pF... dịnh tầnsố cắt cao và vẽ đápứngtầnsố Bài 3: Lập lại các câu hỏi của bài 1 với mạch điện hình 5.34 Cwi=8pF, Cwo=10pF, Cbc=20pF, Cbe=30pF, Cce=12pF Trương Văn Tám V-17 Mạch Điện Tử Chương5: Đáp ứngtầnsốcủaBJT và FET 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/... tổng trở ra của hệ thống và kết quả là v0 bị giảm và v0 sẽ tiến dần về 0 khi XC0 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... sinh do hệ thống dây nối, mạch in ở ngõ vào và ngõ ra củaBJT Như vậy, mạch tương đương xoay chiều ở tầnsố cao có thể được vẽ lại như hình 5.26 Trương Văn Tám V-11 Mạch Điện Tử Chương5:ĐápứngtầnsốcủaBJTvàFET Trong đó: Ci = Cwi + Cbe + CMi C0 = Cw0 + Cce + CM0 Chú ý sự vắng mặt của CS, CC, CE vì ở vùng tầnsố cao các tụ này xem như nối tắt Thông thường Cbe và Cce nhỏ nhất Trong các sách tra cứu,... ứng tần sốcủaBJTvàFET 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 đápứngtầnsố Bài 2: Với 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 tần. .. đổi mạch ngõ vào và ngõ ra, ta được: Với: Rth1 = RS //R1 //R2 //Ri Tầnsố giảm 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 Ci 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 C0 giảm nên... Tìm gm0 và gm c/ Tinh AV = v0/vi ở tầnsố giữa d/ Xác định Zi e/ Tính AVS = v0/vS f/ Xác định fLG, fLC, fLS g/ Xác định fHi và fH0 i/ Vẽ đápứngtầnsố Cho biết: VGS(off) =-6v, CWi = 3pF, Cdg = 4pF, IDSS = 6mA, Cw0 = 5pF, CgS = 6pF, rd = ∞, CdS = 1pF Bài 6: Lập lại các câu hỏi của bài 5 cho mạch điện hình 5.36 Cho biết: IDSS = 10mA, VGS(off) =-6v, rd = ∞, CWi=4pF, CW0 = 6pF, Cgd = 8pF, Cgs=12pF, CdS . Chương 5: Đáp ứng tần số của BJT và FET Chương 5 ÐÁP ỨNG TẦN SỐ CỦA BJT VÀ FET Trong các chương 2, 3, 4 ta đã phân tích. Chương 5: Đáp ứng tần số của BJT và FET Ðể xác định tần số cắt do ảnh hưởng của C i và C 0 ta dùng mạch tương đương Thevenin ở ngõ vào và ngõ ra. Tần số
a
xem mạch tương đương 2 cổng hình 5.1 (Trang 1)
kho
ảng giữa 2 tần số này, độ lợi điện thế AV=v0 /vi 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 (Trang 2)
kho
ảng giữa 2 tần số này, độ lợi điện thế thay đổi như hình 5.7. Khi tần số tăng dần, dung kháng của tụ C càng giảm và v 0 càng giảm (Trang 5)
ng
mạch căn bản như hình 5.6 (Trang 5)
c
nối giữa ngỏ ra của BJT và tải nên hình ảnh CC và RL, R0 như một mạch lọc thượng thông (Trang 6)
m
ạch khuếch đại như hình (5.8), khi phân tích ảnh hưởng của CS; ta giả sử CE và C C có dung kháng khá lớn và xem như nối tắt ở tần số của tín hiệu (Trang 6)
a
có thể xem CE nhìn hệ thống như hình vẽ 5.13 (Trang 7)
x
ác định ảnh hưởng của CE lên độ khuếch đại của mạch, ta xem mạch hình 5.16, trong đó độ khuếch đại được cho bởi: (Trang 7)
c
ực nguồn CS nhìn hệ thống như hình 5.20. Do đó tần số thấp do hiệu ứng của C Sđược xác định bởi: (Trang 9)
5.6
HIỆU ỨNG MILLER: (Trang 10)
ph
ương 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 (Trang 10)
a
xem mạch khuếch đại dùng BJT ở tần số cao như hình 5.25 (Trang 11)
5.8
ÐÁP ỨNG TẦN SỐ CAO CỦA MẠCH KHUẾCH ÐẠI DÙNG FET: (Trang 15)
a
xem mạch khuếch đại dùng FET như hình 5.32. Mạch tương đương xoay chiều như hình 5.33 (Trang 15)
i
3: Lập lại các câu hỏi của bà i1 với mạch điện hình 5.34 (Trang 17)
i
1: Cho mạch điện hình 5.33 (Trang 17)
i
5:Cho mạch điện hình 5.35 a/ Xác định V GS và I DQ (Trang 18)
i
6: Lập lại các câu hỏi của bài 5 cho mạch điện hình 5.36 (Trang 18)