1. Исходя из заданного дифференциального входного сопротивления ![]()
в соответствии с формулой (2.22) определяют значение рабочего тока ![]()
. Зная этот ток, завершают выполнение поз. 9 из п. 2.2:
2. На основе принятых значений ![]()
и ![]()
рассчитывают эквивалентные параметры транзисторной структуры: входное сопротивление ![]()
(2.24), крутизну ![]()
(2.25), выходную проводимость ![]()
(2,26), полагая для микрорежима ![]()
:
3. Используя соотношение (2.27), определяют номинал резистора ![]()
, а затем по формуле (2.28) рассчитывают входное синфазное сопротивление ![]()
, величина которого должна быть больше заданной:
Расчетная величина входного синфазного сопротивления больше заданной.
4. Определяют параметры нагрузки ДУ. Для этого, задавая номиналы резисторов ![]()
и значение поправочного коэффициента ![]()
, а также соблюдая условие идентичности по коэффициентам передачи тока ![]()
по формулам (2.29), (2.30), (2.31) рассчитывают номинал резистора ![]()
, сопротивление ![]()
источника сигнала, возбуждающего транзистор ![]()
, выходную проводимость диодно-транзисторной структуры на ![]()
, а затем и выходное сопротивление ДУ ![]()
:
Самое читаемое:
Изготовление цифрового прибора для контроля осанки и зрения при работе на персональном компьютере
Современную жизнь невозможно представить без электроники и ее важнейшей
отрасли - микроэлектроники. В любом месте - на работе и в быту - изделия из электроники
окружают человека. Она трудится повсюду - в сверхглубоких скважинах и в
подводных аппаратах - батискафах, в самолетах и космических кораблях, на
атомных электростанциях и рад ...