Jestem coraz bardziej sfrustrowany sztuką elektroniki. Jest to bardzo przystępna książka w rozdziale 1, a następnie w rozdziale 2 wydaje się, że autorzy chcieli uczynić ją bardziej podręcznikową i zaczęli upuszczać informacje zamiast ćwiczeń. Przypuszczam, że tak naprawdę nie jest to książka do samodzielnego studiowania ...
Niestety jestem jednym z tych facetów, którzy muszą zrozumieć te pojęcia, nie mogę po prostu ślepo stosować się do formuły. W szczególności staram się zrozumieć impedancję wyjściową i wejściową emitenta-obserwatora. Tekst daje dobry podział na to, jak wyprowadzana jest impedancja wejściowa, impedancja skierowana do podstawy. Następnie wykreśla wzór wyjściowy i mówi, że można go również obliczyć ... a następnie pojawia się ćwiczenie z prośbą o udowodnienie.
Show that the preceding relationship is correct.
Hint: Hold the sourdce voltage fixed, and find
the change in output currrent for a given change
in output voltage. Remember that the source voltage
is connected to the base through a series resistor.
Nie wiem nawet od czego zacząć. Właśnie zapisałem kilka formuł i zacząłem zastępować ...
Can I assume that 0.6 V is negligible and can I drop it? If so,
Czy jestem gdzieś blisko mojej pochodnej? Czy moje założenia dotyczące [ ] i [ ] są aktualne? I czy dopuszczalne jest obniżenie spadku napięcia złącza emiter-baza w mojej pochodnej?
źródło
Odpowiedzi:
Standardowym sposobem na to jest zastosowanie analizy AC małych sygnałów. Załóżmy, że tranzystor jest spolaryzowany w obszarze aktywnym do przodu. Użyj modelu hybrid-pi. Następnie umieść testowe źródło napięcia / prądu w węźle wyjściowym i uziem uziemienie wejściowe. Zmierz prąd / napięcie źródła testowego, a to powie Ci, że impedancja wyjściowa. W ten sposób można również znaleźć impedancję wejściową.
Jest to w zasadzie to samo, co mówi książka, z tym wyjątkiem, że użycie modelu małego sygnału BJT pozwala przekształcić problem w problem z analizą obwodu liniowego, który powinien być łatwy do zrobienia mechanicznie.
Nie jestem pewien, co jest nie tak z twoją pochodną, ale 0.6V powinno jakoś spaść, ponieważ patrzysz na zmianę napięć i prądów.
źródło
Jak wskazano wcześniej dla OP, kiedy „delta” stałą, znika bez śladu. Ja też jestem uczniem i walczyłem z tą częścią tej samej książki. Nie rozumiem, dlaczego autor chce, abyśmy ustawili napięcie wejściowe na stałe, ale mogę to uwzględnić w dowodzie, że się wycofałem i uzyskać właściwy wynik.
Możesz wykorzystać swoją wiedzę na temat elektroniki 101, najpierw widząc obwód śledzący emiter jako mający równolegle dwie impedancje; patrząc z wyjścia, skręć w prawo i zajrzyj do emitera tranzystora. Skręć w lewo, a spojrzysz na rezystor emitera. Istnieje źródło napięcia i uziemienie, które mogą cię pomylić, ale można je zignorować w celu uzyskania impedancji. Aby przekonać się, że to prawda, utwórz bardzo prosty obwód z jednym rezystorem i źródłem napięcia, na przykład, aby pokazać sobie, że szeregowe źródło napięcia nie zmienia impedancji (rezystancji) rezystora. Definicja impedancji jest następująca:
Znów to R dla rezystora. Teraz wróć do obserwatora emitera
symulacja tego obwodu - Schemat utworzony przy użyciu CircuitLab
Mamy więc Z1 jako impedancję patrząc na emiter tranzystora, a Z2 po prostu R2, i są one równoległe. „Patrzenie w” ma sens, ponieważ w przypadku tranzystora tak naprawdę zależy od tego, w jaki sposób patrzysz na niego (np. Impedancja wyjściowa i wejściowa są różne).
Pamiętaj, że dla dwóch równoległych rezystorów całkowity opór jest podawany przez.
Z_2 to tylko R_2. Znajdźmy Z_1, impedancję patrząc na emiter tranzystora. Ponownie definicja impedancji jest następująca:
Ponieważ napięcie złącza baza-emiter pozostaje w przybliżeniu stałe,
..Ale prąd z emitera tranzystora wynosi ~ beta razy prąd do bazy.
Zgodnie z definicją impedancji mamy impedancję wejściową:
Jeśli to czytasz, prawdopodobnie już przeszedłeś impedancję wejściową emiter-obserwujący, co pojawia się w powyższym równaniu. Ta część trochę mnie zaniepokoiła, ponieważ jest zależna od części popychacza emitera, którą oddzieliliśmy od części tranzystorowej (rezystor emiterowy, R_2). Ale tak czy inaczej, kontynuując ...
Impedancja wejściowa obserwatora emitera jest określona przez:
Teraz mamy:
Później na stronie autor mówi:
Okej, więc pomijając Z_2 otrzymujemy:
W książce Z_1 nazywa się Zout.
źródło
Podzielam twoją frustrację. AOA omija podstawowe narzędzia, takie jak modele z małymi sygnałami, aby szybciej uzyskać najlepszy wynik. Jeśli przeszedłeś bardziej standardowe leczenie, ćwiczenie to byłoby tak proste, jak to możliwe. Ale do tego wyniku dojdziesz znacznie później, na pewno nie na początku rozdziału 2. Więc zbuduj obwód znacznie wcześniej, to kompromis.
Spójrzmy na wskazówki, które daje ćwiczenie:
Jest to prosta procedura. Zawsze oznacza znalezienie ekwiwalentu Thévenin między dwoma portami sieci liniowej. Ponieważ AOA nie nauczył Cię o modelu małego sygnału dla BJT, ta (standardowa) droga jest dla ciebie zamknięta.
Mimo że obejmują wcześniej Thévenin, IMHO wykonują nawet kiepską robotę. Naprawdę potrzebujesz znacznie lepszego wyjaśnienia, jak pracować z modelami małosygnałowymi w połączeniu z twierdzeniem Thévenina. Błyszczą nad nim, a następnie udają, że zostało to właściwie wyjaśnione, co jest frustrujące jak diabli.
Oto niedoceniony model małosygnałowy, który, jak sądzę, sugeruje:
Ponieważ nie pokazano Ci, jak zastąpić BJT liniowym modelem małego sygnału, utkniesz. Ale oto sztuczka, możemy po prostu skorzystać z faktu, że napięcia bazowe i emitera śledzą się nawzajem w obserwatorze emitera (książka właśnie to omówiła w tym momencie).
Argument jest następujący:
Dając nam:
CO BYŁO DO OKAZANIA.
Uwaga: w tym momencie możesz po prostu dodać z powrotemR równolegle z
Zo u t p u t .
Jeśli wiesz o standardowym modelu małego sygnału hybrydowego-pi, przejdziesz to samo ćwiczenie, tylko zastąpisz BJT równoważnym modelem obwodu liniowego z małym sygnałem i rozwiążesz go, aby uzyskać bardziej szczegółowy wynik:
Gdzie
Jeśli wykorzystasz wszystkie powyższe, aby uprościć pełne wyrażenie, znów będziesz miał
Tak czy inaczej, pokazałeś, że emiter-popychacz powoduje obniżenie impedancji wyjściowej źródła, co oznacza, że działa on bardziej jak idealne źródło napięcia, tj. Występuje mniejszy spadek napięcia wyjściowego podczas przyłączania obciążenia.
źródło
To właśnie otrzymuję za pomocą modelu hybrydowego pi z rezystorem bazowym Rin i obciążeniem emitera Re ...
Teraz jeśliRmi jest duży i Ri n >> rπ , jest to przybliżone do Ri n1 + β
(β jest o wiele szybszy niż LaTex hfami :)
źródło
Jeśli ktoś napotka ten post. Na to pytanie ładnie odpowiada się tutaj:
https://www.pdx.edu/nanogroup/sites/www.pdx.edu.nanogroup/files/2013_Input_output_impedance_9.pdf
To, czego szukasz, znajduje się w sekcjach II.B.2 i II.B.3
źródło