Перейти на главную страницу
РЕФЕРАТ
«Генераторы стабильного тока и напряжения»
МИНСК, 2008
Генераторы стабильного тока
Для смещения и стабилизации режимов ИС широко используют генераторы стабильного тока (ГСТ): для стабилизации режимов и в качестве активной нагрузки усилительных каскадов; в качестве ИП эмиттеров Т дифференциальных усилителей; в интеграторах, генераторах пилообразного напряжения и т.д. Под ГСТ понимают двухполюсник, ток через который практически не зависит от приложенного напряжения. Если на такой двухполюсник подать сумму постоянного и переменного
напряжений, то его сопротивление
для переменной составляющей будет высоким. Сопротивление
для постоянной составляющей обычно требуется небольшое. Важнейшими параметрами ГСТ являются выходное сопротивление
(в идеале
), выходной постоянный ток
и рабочий диапазон – диапазон выходного напряжения, в котором ГСТ сохраняет свои свойства.
Простейший ГСТ (рис. 1, а) обеспечивает ток , где
,
– напряжение база – эмиттер и коэффициент передачи тока Т. Для определения параметра
напомним, что выходное сопротивление каскада с ОЭ (без учета нагрузки) составляет
Применительно к рассматриваемому ГСТ выражение (1) трансформируется в . При малых токах величина
составляет десятки и сотни килоом. Рабочий диапазон соответствует изменению напряжения
на коллекторе в пределах от
до
. Основными недостатками этого ГСТ являются: относительно невысокое выходное сопротивление; низкая температурная и режимная (при изменении напряжения
ИП) стабильность выходного тока.
Для повышения стабильности с помощью дополнительных сопротивлений и
вводится эмиттерная стабилизация ГСТ (см. рис.1, а), при которой ток
. Она, как следует из соотношения (1), увеличивает сопротивление
ГСТ, но уменьшает его рабочий диапазон на падение напряжения
. Дальнейшее повышение температурной стабильности достигают включением Д последовательно с сопротивлением
. Если характеристики Д согласованы с аналогичными Т, то это нейтрализует изменение тока
под влиянием температурного приращения
. Согласование характеристик обеспечивают диодным включением Т. Требуемое напряжение на базу Т ГСТ можно подавать также с помощью стабилитрона (вместо сопротивления
) или нескольких диодов. Иногда ГСТ, в которых ток вытекает из нагрузки, называют “поглотителями” тока, а со втекающим током – источниками(см. рис.1, а, б).
Реализация ГСТ на ПТ может быть проще: без отдельного источника смещения, т.е. по схеме двухполюсного включения. Такие ГСТ выполняют на ПТ с управляющим переходом и ПТ с изолированным затвором и встроенным каналом (рис. 1, в, г). Их выходное сопротивление равно , где
,
– внутреннее сопротивление и крутизна ПТ.
Существенный недостаток рассматриваемых ГСТ – относительно небольшое выходное сопротивление. Для его увеличения применяют двухтранзисторные ГСТ (рис. 1, д – ж). В генераторе на БПТ сопротивление и составляет сотни (тысячи) килоом, в ГСТ на ПТ оно определяется соотношением
(
(
),
(
) – внутреннее сопротивление и крутизна транзистора VT1 (VT2)) и достигает единиц (десятков) мегаом. Для повышения тока
затвор ПТ VT1 можно подключить не к корпусу, а к истоку ПТ VT2, что уменьшает напряжение смещения ПТ VT1 и увеличивает его ток. Но выходное сопротивление ГСТ оказывается при этом меньше.
Напряжение на базе (затворе) Т приведенных ГСТ фиксировано. Если предусмотреть возможность его изменения, то получим программируемый ГСТ. В случае изменения этого напряжения по закону сигнала ток отслеживает его, что соответствует управляемому генератору тока.
От ГСТ со смещением на основе согласованной пары Т легко перейти к так называемому токовому зеркалу (ТЗ), широко применяемому в схемотех-нике аналоговых ИС. ТЗ (отражателем тока) называют функциональный узел, у которого токи двух сходящихся в одну точку ветвей равны, причем входной управляет выходным
(рис. 2, а). В рассматриваемом случае общей точкой является заземление. В выходную ветвь включена нагрузка и подается питающее напряжение. Входное сопротивление ТЗ мало, выходное – велико (в пределе
). Поэтому ток
не зависит от напряжения в точке 2, а определяется током
. Коэффициент передачи
является основным параметром ТЗ. В общем случае ТЗ можно рассматривать как частный случай управляемого генератора тока. У него коэффициент
не обязательно равен 1.
а б
Рис. 2. Функциональная схема (а) и применение (б) токового зеркала
В исходном состоянии транзисторы VT1 и VT2 имеют равные коллекторные токи . Когда на дифференциальный вход поступает некоторое напряжение
, первый из них, например
, увеличивается до значения
, а второй (
) уменьшается до величины
. Ток
повторяется ТЗ, поэтому выходной ток каскада составляет
и равен сумме полезных составляющих обоих Т. Если же на базы транзисторов VT1 и VT2 поступит синфазное (относительно корпуса) приращение напряжения, то выходной ток будет равен нулю и
(
– коэффициент ослабления синфазного напряжения (синфазной помехи), показывающий, во сколько раз коэффициент передачи синфазного входного напряжения меньше, чем дифференциального). На практике
, поэтому синфазная помеха подавляется не полностью.
а б в
Рис. 3 Реализация токовых зеркал
Рассматриваемые ТЗ обладают относительно невысоким выходным сопротивлением. В результате ток зависит от выходного напряжения, которое при высокоомной нагрузке может быть значительным. Это влечет за собой дополнительный разбаланс плеч, т.е. уменьшает коэффициент
. Для увеличения сопротивления
применяют ТЗ со следящим напряжением второго Т, называемое ТЗ Уилсона (рис. 3, в). В нем эмиттер Т VT3 повторяет напряжение на коллекторе Т VT1, поэтому коллекторные напряжения Т VT1 и VT2 почти одинаковы и не зависят от выходного. Коэффициент
имеет то же значение, что и в основной схеме ТЗ. Выходное сопротивление существенно выше (порядка
), из-за чего схема не разбалансируется выходным напряжением и работоспособна при более высокоомной нагрузке. Дальнейшее повышение сопротивления
можно обеспечить включением в эмиттеры Т VT1 и VT2 сопротивлений, выбираемых порядка 1 кОм. Сказанное справедливо также для других ТЗ.
Если в ТЗ (см. рис. 3, а) к коллектору Т VT1, помимо Т VT2, подключить еще несколько Т со своими нагрузками, то получим схему с несколькими выходами. При этом возможна ситуация, когда один из выходных Т входит в режим насыщения, например, при отключении его нагрузки. Тогда база Т будет отбирать из общей линии повышенный ток, что уменьшит выходные токи других Т. Для исключения этого вводят буферный Т, аналогичный Т VT3 на рис. 3, б.
Для построения ТЗ, отражающего удвоенный (половинный) входной ток, необходимо в схеме (см. рис. 3, а) параллельно Т VT2 (VT1) подключить еще один Т. В ТЗ на ИС коэффициент часто задают выбором размеров (площадей) эмиттерных переходов. Фирмой Texas Instruments выпускаются монолитные ТЗ с коэффициентом передачи 1,0 , 0,5 , 0,25 и 2,0 и рабочим диапазоном от 1,2 до 40 В . Возможным способом реализации ТЗ с кратными токами
и
является включение в цепь эмиттера выходного (входного) Т дополнительного сопротивления.
В схемотехнике аналоговых ИС широко применяют генераторы стабильного напряжения (ГСН) – двухполюсники, падение напряжения на которых слабо зависит от протекающего тока. Простейший ГСН – диод, через который протекает ток (от ГСТ или через сопротивление от ИП). В качестве диода обычно используют прямосмещенный эмиттерный переход Т, стабилизирующий напряжение на уровне примерно 0,65 В. Для увеличения напряжения стабилизации применяют последовательное соединение двух Т в диодном включении либо схему рис. 4, а. В ней
(
,
– напряжения база – эмиттер Т). Иногда с целью повышения тока Т VT1 дополнительно вводят шунтирующее сопротивление
величиной несколько килоом, что уменьшает его дифференциальное сопротивление. Дальнейшее увеличение
достигают цепями из трех (четырех) Т. Температурный коэффициент
напряжения, стабилизируемого прямым включением диодов, является отрицательным.
а б
Рис. 4. Схемы ГСН на транзисторах
Вместо диодов в ГСН часто применяют стабилитроны. Они имеют следующие недостатки: конечный набор значений и большой допуск на них (кроме дорогих прецизионных стабилитронов); большой уровень шума; достаточно большое дифференциальное сопротивление; зависимость напряжения
от температуры (например, стабилитрон с
= 27 В из серии 1N5221 производства США имеет коэффициент
= 0,1 % /град).
Рис. 5. Зависимость ТКН
стабилизации и рабочего тока
в
Рис. 6. Реализация ГСН на ИС
а б
В последнее время в ГСН в качестве опорных элементов все шире применяют так называемые стабилитроны с напряжением запрещенной зоны, которые было бы точнее назвать -стабилитронами (рис. 6, б). В них элементы VT1, VT2 и
образуют ТЗ с коэффициентом передачи
< 1. Очевидно,
Из этого следует, что напряжение , в отличие от
, имеет положительный температурный коэффициент. Поэтому, подбирая (в зависимости от тока) величину
, можно обеспечить нулевой коэффициент
, что, как оказывается, выполняется при
1,22 В (напряжение запрещенной зоны кремния при температуре абсолютного нуля). Ток
ТЗ задают при помощи сопротивления
или от ГСТ. Подключая рассматриваемый опорный элемент в предыдущую схему вместо стабилитрона VD, можно получить ГСН на любое требуемое напряжение.
В весьма распространенной схеме ГСН на основе -стабилитрона (рис. 6, в) элементы VT1, VT2 и
образуют ТЗ с коэффициентом передачи
= 0,1. По аналогии со схемой рис. 6, б ток
. Поэтому
и
= 1,22 В. Ток
создает на сопротивлении
напряжение
с положительным температурным коэффициентом, которое можно использовать в качестве выходного сигнала температурного датчика. Цепь отрицательной ОС (усилитель DA1, делитель
, Т VT1 и VT2) дополнительно компенсирует возможные изменения
. Существуют также другие варианты построения
-стабилитро-нов, но все они основаны на ТЗ с кратным отношением токов и сложении напряжений
и вырабатываемого ТЗ.
Дальнейшие улучшение параметра достигают температурной стабилизацией всего ГСН (термостатированием). Как известно, обычному термостатированию присущи громоздкость, сравнительно большая потребляемая мощность, медленные разогрев и выход на режим (10 и более минут). Поэтому в последнее время температуру стабилизируют на уровне кристалла (чипа) ИС, включая в состав последней нагревательную схему с температурным датчиком. Подход впервые опробован в 60-х годах фирмой Fairchild (США), выпустившей стабилизированную дифференциальную пару А726 и предварительный усилитель постоянного тока А727. Позже появились “термостатированные” ГСН, например, серии National LM399, которые имеют
= 210–5 % /град. Такие ГСН производятся в стандартных транзисторных корпусах типа ТО-46, имеют нагреватели с мощностью потребления 0,25 Вт и временем выхода на режим не более 3 с. Они построены на стабилитронах с захороненным слоем. Отметим также, что на основе последних путем качественного схемотехнического решения фирмой Linear Technology (США) созданы ГСН без подогрева, имеющие
= 0,0510–6 % /град и на порядок лучшие характеристики по долговременной стабильности и шуму.
Сопротивление для постоянной составляющей обычно требуется небольшое. Важнейшими параметрами гст являются выходное сопротивление (в идеале )
11 10 2014
1 стр.
Цель урока: исследовать опытным путем зависимость силы тока от напряжения; ввести понятие «сопротивление», формулу для вычисления сопротивления; совершенствовать практические нав
10 09 2014
1 стр.
Цель урока: установить зависимость силы тока от напряжения на концах участка цепи и сопротивления этого участка
15 09 2014
1 стр.
Цель работы: Изучить условия возникновения и признаки резонансов напряжения и тока, научиться строить векторные диаграммы, треугольники сопротивлений, проводимостей и мощностей
06 10 2014
1 стр.
Усвоить, что сила тока в участке цепи обратно пропорциональна его сопротивлению, если при этом напряжение остается постоянным
15 09 2014
1 стр.
Тан, струйные аэрозольные генераторы саг-1, саг-10, распылители типа «Каскад», апа, руж центробежные аэрозольные генераторы: цаг-1, аэрозольный генератор цаг-джэт, термомеханичес
15 10 2014
1 стр.
Что такое электрическое напряжение? Как называют прибор для измерения напряжения? Как включают прибор для измерения напряжения на участке цепи?
11 10 2014
1 стр.
Спользуются в современных программных системах. И хотя зачастую достаточно использования одного из общепризнанных генераторов, в ряде приложений востребованы генераторы со специфич
13 10 2014
1 стр.