Hogyan építsünk meg egy differenciálerősítő áramkört tranzisztorok segítségével?

Próbálja Ki A Műszerünket A Problémák Kiküszöbölésére





A. Rövid formája az operációs erősítő op-amp és a-ként is működik differenciálerősítő .Az Op-Amp alapvető eleme a különféle elektronikus áramköröknek. Az Op-Amps lineáris eszközök, amelyeket matematikai műveletek és szűrés, jelkezelés céljából használnak. Ezeket az eszközöket külső használatra tervezték elektromos és elektronikus alkatrészek mint az ellenállások, kondenzátorok és i / p és o / p kivezetései. Ezek az alkatrészek szabályozzák az erősítő működését, a funkció eredményeit és a megváltozott visszacsatolási konfigurációk előnyeit, például rezisztív vagy kapacitív, az erősítő különböző műveleteket képes elérni, és ezt operációs erősítőként nevezik. An op-amp tartalmaz két terminál közül, nevezetesen invertáló és nem invertáló, amelyeket + és - jel jelöl. Ennek az erősítőnek az a fő feladata, hogy erősítse a két bemeneti feszültség közötti változásokat. De legyőzi a két bemenet kölcsönös feszültségét.

Differenciálerősítő

Differenciálerősítő



Differenciálerősítő

Valamennyi op-erősítő differenciálerősítő az i / p konfigurációjuk miatt. Ha az első feszültségjelet az i / p sorkapcshoz, a fennmaradó jelet a szemközti i / p sorkapcshoz csatlakoztatjuk, akkor az eredmény o / p feszültsége két i / p feszültségjel közötti különbséghez kapcsolódik. A kimeneti feszültség kiszámítható úgy, hogy minden bemenetet 0 voltos földre csatlakoztatunk szuperpozíció tétel .


Differenciálerősítő áramkör

Differenciálerősítő áramkör



Differenciálerősítő áramkör tranzisztorok használatával

Egy differenciálmű erősítő áramkör A BJT-k használatát részletesen elmagyarázzák, és a jobb megértés érdekében a megfelelő egyenletekkel ellátott kapcsolási rajzot adják meg. A következő áramkör az tranzisztorokkal tervezett hogy megadja a különbséget két i / p jel között.

Differenciálerősítő áramkör BJT-k segítségével

Differenciálerősítő áramkör BJT-k segítségével

Amint a fenti kapcsolási rajzon látható, az áramkör két bemenetből és két kimenetből áll, mégpedig I / P1, I / P2 és O / P1, O / P2. Az I / P1 bemenet a T1 tranzisztor bázis termináljára, az IP2 pedig a T2 tranzisztor bázis kivezetésére kerül. A két tranzisztor emitteres sorkapcsai egy kölcsönös emitteres ellenálláshoz vannak csatlakoztatva, így a két o / p sorkapcsot megsérti a két i / p jel. Az áramkör két tápfeszültsége Vcc és Vss. Az áramkör egyetlen feszültségellátással is működik, és megfigyelhetjük, hogy az áramkörnek nincs földelő kapcsa.

Differenciálerősítő működése

Az alábbiakban látható a differenciálerősítő tranzisztorokkal történő működése.

Amikor az első bemeneti jel a T1 tranzisztorra kerül, akkor nagy a feszültségesés a kollektorellenálláson (RCOL1), és a T1 tranzisztor kollektora kevésbé pozitív. Ha az 1. bemenet negatív, a T1 tranzisztort kikapcsolják, és az RCOL1 kollektorellenálláson a feszültségesés nagyon alacsony lesz, és a T1 tranzisztor kollektora pozitívabb lesz


Differenciálerősítő áramkör működése BJT-k segítségével

Differenciálerősítő áramkör működése BJT-k segítségével

Így arra a következtetésre juthatunk, hogy a beillesztett o / p megjelenik a T1 tranzisztor kollektorán, hogy az jelet az 1. bemeneten alkalmazza. Amikor a T1 tranzisztort BE kapcsolja az 1. bemenet pozitív értéke, az REM ellenálláson átáramló áram növeli az emitteráramot, egyenlő a kollektorárammal.

Tehát a REM ellenállás feszültségesése növekszik, és mindkét T1, T2 tranzisztor emitterét pozitív irányba áramolja. A T2 tranzisztor létrehozása megegyezik a tranzisztor bázisának negatívvá tételével, ebben az állapotban a T2 tranzisztor kevesebb áramot fog viselkedni, ami viszont kevesebb feszültségesést okoz az RCOL2-ben, és így a T2 tranzisztor kollektora + Ve irányba megy a + Ve i / p jel. Így arra a következtetésre juthatunk, hogy a nem invertáló terminál o / p-je a T2 tranzisztor kollektorán jelenik meg a T1 alján lévő bemenethez. A tranzisztor erősítése különböző módon vezérelhető, ha a fenti áramkörben bemutatott mindkét T1 és T2 tranzisztor kollektorát o / p b / n veszi.

Ha feltételezzük, hogy mindkét tranzisztor minden jellemzőnél egyenlő, és ha a feszültségek azonosak (VBASE1 = VBASE2), akkor a tranzisztorok emitterárama is azonosnak mondható.

IEM1 = IEM2
A teljes kibocsátó áram (IE) = IEM1 + IEM2
VEM = VBASE - VBASE IN
IEM = (VBASE - VBASE IN) / REM

A tranzisztor emitterárama szinte állandó marad, függetlenül a tranzisztor hfe értékétől. Mivel az ICOL1 IEM1 és az ICOL2 IEM2, az ICOL1 ICOL2.
VCOL1 = VCOL2 = VCC - ICOL RCOL, feltételezve, hogy a kollektor ellenállása RCOL1 = RCOL2 = RCOL.

A differenciálerősítő áramkör zárt hurkú erősítő, amely növeli a két jel közötti szórást. Egy ilyen áramkör nagyon alkalmas műszeres rendszerekben. A differenciálerősítők magas CMRR (közös módú elutasítási arány) és magas i / p impedanciával rendelkeznek. A differenciálerősítők egy vagy két op-erősítő felhasználásával tervezhetők.

Így erről van szó differenciálerősítő áramkör BJT tranzisztor segítségével. Úgy gondoljuk, hogy jobban megértette ezt a koncepciót. Ezen túlmenően, ha bármilyen kétség merülne fel a témával kapcsolatban, kérjük, adja meg értékes javaslatait az alábbi megjegyzés részben kommentálva. Itt egy kérdés az Ön számára, mik a differenciálerősítő alkalmazásai?