Дифференциальные параметры
Дифференциальные параметры устанавливают взаимосвязь между бесконечно малыми приращениями токов и напряжений. Независимо от схемы включения транзистор можно представить в виде четырехполюсника (рис. 4.23), на входе которого действуют напряжение u1 и ток i1 а на выходе — напряжение и2 и ток i2. В зависимости от схемы включения транзистора величинам и1 i1 u2, i2 будут соответствовать те или иные реальные токи и напряжения. Например, для схемы с ОЭ u1 = uбэ, i1= iδ, u2 =uкэ, i2=ik Эти напряжения и токи взаимосвязаны нелинейными функциональными зависимостями, которые можно выразить либо аналитически в виде математических уравнений, либо графически в виде статических характеристик. Возможны шесть вариантов выбора независимых и зависимых переменных для описания функциональной связи токов и напряжений в четырехполюснике. На практике применяют два из них — систему h-параметров и систему y-параметров.
Система h-параметров
Если за независимые переменные принять ток i1, и напряжение u2 то функциональную связь токов и напряжений следует записать в форме u1 =f(i1, u2), i2 =f(i1, u2). Полные дифференциалы этих функций запишутся в виде
(4.61)
(4.62)
Обозначим частные производные перед независимыми переменными в (4.61) и (4.62) символами h11, hl2, h21 и h22, тогда уравнения четырехполюсника можно записать в виде
(4.63)
(4.64)
Отсюда вытекает смысл h-параметров:
□ - входное сопротивление транзистора;
□ коэффициент обратной связи по напряжению;
□ дифференциальный коэффициент передачи тока;
□ выходная проводимость транзистора.
На практике численные значения параметров определяют по статическим характеристикам транзистора, заменяя бесконечно малые приращения токов и напряжений конечными приращениями. Параметры зависят от схемы включения транзистора, что отмечается третьим индексом «э», «б» или «к», соответственно, для схем с ОЭ, ОБ или ОК. Покажем, как это делается, на примере схемы с ОЭ.
Параметры h11э и h12э определяют по входным характеристикам транзистора (рис. 4.24, а).
Для того чтобы в точке А определить параметр h11э, строят характеристический прямоугольный треугольник, располагая точку А на середине гипотенузы. Тогда катетами треугольника будут приращения напряжения Δuбэ, и тока Δiб. При этом напряжение на коллекторе сохраняется неизменным, то есть выполняется условие du2 = 0. Численное значение параметра h11э определяется по формуле
Для определения параметра h12э надо располагать двумя входными характеристиками, снятыми при различных напряжениях икэ. Через точку А проводят горизонтальную линию, которая пересекает две входных характеристики. Отрезок АВ пропорционален приращению напряжения Δu’бэ, а приращение напряжения на коллекторе равно разности напряжений, при которых сняты входные характеристики, то есть Δukэ = Δ”kэ - и'кэ. Следовательно,
Параметры h22э и h21э определяют по выходным характеристикам транзистора (рис. 4.24, б). Для того чтобы в точке А определить параметр h22э, строят характеристический треугольник, располагая точку А на середине гипотенузы. Тогда катетами треугольника будут приращения напряжения Δukэ и тока Δiк при выполнении условия i6 = const. Численное значение параметра определяют по формуле:
Для определения параметра h21э через точку А проводят вертикальную линию, которая пересекает две соседних выходных характеристики. Отрезок АВ пропорционален приращению тока Δi’к, а приращение тока базы равно разности токов, при которых сняты выходные характеристики, то есть Δi6 = i”6 - i'6. Следовательно,
Аналогичным образом определяют численные значения параметров для схемы с ОБ:
;
;
Параметры h21э и h2l6 определяют функциональную связь между приращениями входного и выходного токов транзистора. Они взаимосвязаны с параметрами ά и β определяющими функциональную связь между абсолютными значениями входного и выходного токов. В том и другом случае их называют коэффициентами передачи тока, в первом случае — это дифференциальные коэффициенты передачи тока, а во втором — интегральные, то есть между ними суидествует различие. Взаимосвязь между интегральными и дифференциальными коэффициентами передачи тока нетрудно установить:
□ в схеме с ОБ
; (4.65)
□ в схеме с ОЭ
(4.66)
Во многих случаях различием между интегральными и дифференциальными коэффициентами передачи тока пренебрегают и считают, что h21э ≈ β и h21б ≈ ά .
Система у-параметров
В системе y-параметров за независимые переменные приняты напряжения u1, и u2, а зависимыми переменными являются токи i1 и i2. Функциональная связь между зависимыми и независимыми переменными в этом случае должна быть записана в форме i1 =f(u1, u2) и i2 =f(u1, u2). Полные дифференциалы функций равны:
; (4.67)
. (4.68)
Обозначая частные производные символами у11, у12, у21 и у22- получим:
(4.69)
(4.70)
Отсюда вытекает смысл у-параметров:
□ входная проводимость;
□ проводимость обратной передачи;
□ проводимость прямой передачи;
□ выходная проводимость.
Численные значения y-параметров можно определить по характеристикам транзистора аналогично тому, как это делалось при определении h-параметров. Кроме того, y-параметры можно рассчитать, зная численные значения h-параметров. Если уравнения (4.63) и (4.64) решить относительно независимых переменных, то получим:
; (4.71)
. (4.72)
Сравнивая (4.71) с (4.69) и (4.72) с (4.70), находим:
;
; (4.73)
;