Работа на усилвател Cascode и неговите приложения

Опитайте Нашия Инструмент За Премахване На Проблемите





Каскодът усилвател се използва за подобряване на работата на аналогова схема. Използването на каскод е често срещан метод, който може да се използва в приложенията на транзистори, както и вакуумни тръби. Каскадът на терните е използван в статия, която може да бъде написана от Роджър Уейн Хикман и Фредерик Винтон Хънт през 1939 г. Дискусията е на стабилизатори на напрежението приложения. Проектираха каскод за два триода, където първичният е с настройка на общия катод, а следващият е с обща решетка като заместител на пентода. Така че името на това може да се приеме, че е намаляване на каскадни триоди, които имат свързани характеристики като пентод.

Какво е Cascode усилвател?

Каскодният усилвател включва двустепенни като a CE (общ излъчвател) сцена и CB (обща база) етап, когато CE се подава в CB. Както сравнихме с един етап на усилвател , комбинацията от това може да има различни характеристики като висока входно / изходна изолация, висок i / p импеданс, висок o / p импеданс и висока честотна лента.




В токови вериги този усилвател може да се използва често, като се използват два транзистора, а именно BJT в противен случай БНТ. Тук един транзистор работи като CE или общ източник, докато други работят като CB или общ портал. Този усилвател подобрява i / o изолацията, тъй като няма пряко свързване от o / p към i / p, което намалява ефекта на мелницата и следователно осигурява висока честотна лента.

Усилвателна верига Cascode

Схемата на усилвателя Cascode, използваща FET, е показана по-долу. Входният етап на този усилвател е често срещан източник на FET & Vin (входно напрежение), който е свързан към терминала на портата. Изходният етап на този усилвател е обща порта на FET, която е амбициозна от входната фаза. Съпротивлението на източване на o / p каскада е Rd и Vout (изходното напрежение) може да се вземе от изводния терминал на вторичния транзистор.



Тъй като терминалът на затвора на транзистора Q2 е заземен, тогава напрежението на източника и изтичащото напрежение на транзисторите се поддържат почти стабилни. Това означава, че по-високият Q2 транзистор осигурява ниско i / p съпротивление към по-ниския Q1 транзистор. Това намалява по-ниската печалба на транзистора и по този начин ефектът на Милър също намалява. SO честотната лента ще се увеличи.

cascode-усилвател-верига

cascode-усилвател-верига

Намаляването на печалбата в долната транзистор не влияе върху общата печалба, тъй като горният транзистор го възстановява. Горният транзистор няма да бъде повлиян от ефекта на Милър, тъй като зареждането и разреждането от дренаж до източник на дрейф капацитет може да се извърши с помощта на дренаж резистор . Честотната характеристика, както и натоварването, се влияят просто за високи честоти.


В тази схема изолирането на изхода може да се извърши от входа. Долният транзистор включва приблизително стабилно напрежение на клемите на източника и източване, докато горният транзистор включва почти стабилно напрежение на двата си терминала. По принцип няма обратна връзка от o / p до i / p. Така че двата терминала са изолирани добре, използвайки средна връзка със стабилно напрежение.

Предимства и недостатъци

Предимствата включват следното.

Този усилвател осигурява висока честотна лента, усилване, скорост на нарастване, стабилност и също входен импеданс. За верига с два транзистора броят на частите е изключително нисък.

Недостатъците включват следното.

Този усилвател изисква два транзистори с високо напрежение. За дву-транзисторния каскод, два транзистора трябва да бъдат отклонени чрез достатъчно VDS в процес, като се постига по-малка граница на захранването с напрежение.

По този начин това е всичко за усилвател cascode теория. Тези усилватели се предлагат в два вида, като сгънат каскод-усилвател и бимос каскод-усилвател. Ето въпрос към вас, честотна характеристика на усилвателя на cascode?