Mu (elektronika)

Az oldal jelenlegi verzióját még nem ellenőrizték tapasztalt közreműködők, és jelentősen eltérhet a 2019. augusztus 3-án felülvizsgált verziótól ; az ellenőrzések 2 szerkesztést igényelnek .

( mu ) az elektronikában - egy aktív elektronikus eszköz - tranzisztor , elektronlámpa vagy bonyolultabb áramköri összeállítás -  maximális lehetséges feszültségerősítése. a kimeneti elektródákon (kollektor-emitter, leeresztő forrás, anód-katód) és (b) vezérlőfeszültség-növekmény (bázis-emitter, gate-source, grid-katód) arányaként határozható meg, amelyek a azonos változás a kimeneti áramban (kollektoráram, leeresztőáram, anódáram) [1] . Feszültségerősítés beegyszer elméletileg csak végtelenül nagy terhelési ellenállás mellett lehetséges; véges terhelési ellenállású valós kaszkádoknál az erősítés mindig kisebb . Az átviteli karakterisztika meredeksége, a kimeneti elektródák közötti belső ellenállás és az erősítés a trióda paramétereinek egyenletével (külföldi forrásokban a " van der Bijl formula ") van összekötve.

[2] .

Bipoláris tranzisztorok

Bipoláris tranzisztorhoz

[3] [4] ,

ahol  a kollektoráram,  az Earley-feszültség ,  a hőmérsékleti együttható, amely körülbelül 26 mV szilícium esetén +25°C hőmérsékleten [4] . Szilícium tranzisztorok tipikus Earley feszültségein és normál hőmérsékleten , , és [5] . A tranzisztorok esetében (ellentétben a lámpákkal) az érték nem szerepel a fő paraméterek között [4]  , és szinte soha nincs kifejezetten feltüntetve, mivel az Earley feszültség megfelelője [5] . Gyakorlati számításokban ritkán használják (az Earley-effektust általában figyelmen kívül lehet hagyni) - ez az elméleti határ egy tranzisztoros kaszkádhoz közös emitterrel vagy közös bázissal [4] , csak alapjáraton (teljesítményleadás nélkül) valósítható meg. a terhelés szerint) [5] . Valós erősítőben csak aktív kollektorterheléssel lehet közelebb kerülni a számítotthoz egy tranzisztoros áramforráson (az ellenállásos terhelés rendkívül nagy tápfeszültséget igényelne) [5] .

Triódák

Vákuumtriódához _

[6] ,

ahol a vezérlőrács  elektrosztatikus permeabilitása, a  rács-katód és az anód-katód kapacitások. Az áteresztőképesség reciprok értéke a háló árnyékoló hatásának mértéke: minél vastagabbra tekerjük a hálót, ami nagyobb , értéknek felel meg , annál gyengébb az anód hatása az áramló áramra [7 ] [6] . gyakorlatilag nem változik a lámpa öregedésével, gyakorlatilag nem függ az izzószál áramától vagy a katód hőmérsékletétől, és gyengén függ a működési pont megválasztásától. Normál negatív elmozdulások mellett a rácson gyakorlatilag változatlan [6] . A rácson lévő pozitív feszültségeknél a katódáram egy részének a rácsáramkörbe ágazása miatt csökken, a blokkolófeszültséghez közeli negatív feszültségeknél pedig a szigeteffektus miatt [ 6] . A legkisebb érték , körülbelül 2...3, a feszültségstabilizátorok speciális erősségű triódáira jellemző, amelyek a lehető legkisebb kimeneti impedanciával rendelkeznek. A feszültség- és teljesítményerősítő csöveknél a tartomány körülbelül 4-től (erős, közvetlen izzószálú kimeneti triódák) 120-ig (nagy feszültségű csövek az erősítéshez) terjed [8] .

Jegyzetek

  1. Batusev, 1969 , p. 85.
  2. Batusev, 1969 , p. 86-87.
  3. Titze és Schenk, 1. kötet, 2008 , p. 124.
  4. 1 2 3 4 Titze és Schenk, 1. kötet, 2008 , p. 565.
  5. 1 2 3 4 Titze és Schenk, 1. kötet, 2008 , p. 125.
  6. 1 2 3 4 Batusev, 1969 , p. 86.
  7. Batusev, 1969 , p. 61.
  8. Whitaker J. Az elektronikai kézikönyv . - CRC Press, 1996. - P. 300. - ISBN 9780849383458 .

Irodalom