Transistor: BJT
BJT = Bipolar Junction Transistor
Simbolo circuitale
Attenzione:
In questi appunti si suppone la conoscenza di elettronica 1:
- Diodi
- Funzionamento fisico BJT
- Risoluzione di semplici circuiti a BJT
Schema di un amplificatore
Vout = A Vin = A Vs —> Guadagno A (ideale)
Iin = Vs / (Rs + Rin)
Vin = (Vs ⋅ Rin) / (Rs + Rin)
Iout = (A Vin) / (Rload + Rout)
Vout = A Vin Rload / (Rload + Rout)
Vout = Rin / (Rin + Rs) ⋅ Rload / (Rload + Rout) ⋅ A Vs
Transistor: BJT
BJT = Bipolar Junction Transistor
Simbolo circuitale
Attenzione:
In questi appunti si suppone la conoscenza di elettronica I:
- Diodi
- Funzionamento fisico BJT
- Risoluzione di semplici circuiti a BJT
Schema di un amplificatore
Vout = A Vin = A Vs - Guadagno A (ideale)
Iin = Vs / (Rs + Rin)
Vin = (Vs Rin) / (Rs + Rin)
Iout = (A Vin) / (Rload + Rout)
Vout = A Vin (Rload / (Rload + Rout))
Vout = (Rin / (Rin + Rs)) (Rload / (Rload + Rout)) A Vs
Guadagno reale Ar
Guadagno reale Ar
Ar ≤ A
Dipendenza dalla sorgente e dal carico
Rin ≤ 1 → Rin ≫ RS
Rload ≤ 1 → Rout ≪ Rload
Affinché il rapporto sia ≈ 1
Ar ≈ A
Cosa rappresentano Rin e Rout?
Sono rispettivamente la resistenza di ingresso e di uscita dell'amplificatore.
Sono parametri che si riferiscono al comportamento al segnale.
Rin = ∂Iin ⁄ ∂Vin
Rout = ∂Vout ⁄ ∂Iout
Attenzione calcolo Rout
- Scollegare il carico
- Annullare segnale in ingresso
- Rout = ∂Vout ⁄ ∂Iout
Configurazione base comune
Configurazione base comune
IC = αIE
Configurazione emettitore comune
Configurazione emettitore comune
IC = βF IB
Base in comune con le due maglie
Emettitore in comune con le due maglie
Modelli BJT in base alla regione di funzionamento
Modelli BJT in base alla regione di funzionamento
Condizione VCE ≥ 0,3V
BC0,7VβFIBE
Attiva diretta
Interdizione (off)
BCVBE < 0,7VE
Saturazione (spinta)
BC0,8Vβsat < βF = IC / IB0,2VE
Per la continuità dei modelli, il passaggio dalla regione attiva diretta alla regione di saturazione si modella come:
BC0,7V0,3VE
Stadio ad emettitore comune
Consideriamo uno stadio ad emettitore comune (CE)
Ipotizziamo IC1 e IC2:
Con IC1 → Vout1 = Vcc - RCIC1
Con IC2 → Vout2 = Vcc - RCIC2
ΔVout = -RCΔIC
Il guadagno di tensione (a vuoto in questo caso → senza carico) indicato con AV0 = ΔVout / ΔVin
Aumenta quindi all'aumentare di RC.
Il segno '-' nell'espressione di ΔVout indica che si tratta di un amplificatore invertente (nulla di strano).
Provare a svolgere il circuito in presenza di un carico:
Applicando Thevenin alla maglia di uscita e sostituendo il modello per la regione attiva diretta (RAD):
RTH = RC // RLOAD = RC · R
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