Działanie wzmacniacza Cascode i jego zastosowania

Wypróbuj Nasz Instrument Do Eliminowania Problemów





Cascode wzmacniacz służy do zwiększenia wydajności obwodu analogowego. Wykorzystanie cascode jest powszechną metodą, która może być stosowana w aplikacjach tranzystorów, jak również lamp próżniowych. Cascode rybitwy został użyty w artykule, który może napisać Roger Wayne Hickman i Frederick Vinton Hunt w roku 1939. Dyskusja dotyczy stabilizatory napięcia Aplikacje. Zaprojektowali kaskodę dla dwóch triod, z których pierwsza ma układ wspólnej katody, a następna ma wspólną siatkę jako substytut pentody. Można więc założyć, że nazwa tego jest redukcją kaskadowych triod, które mają podobne cechy, jak pentoda.

Co to jest wzmacniacz Cascode?

Wzmacniacz Cascode zawiera dwa stopnie, takie jak a CE (wspólny emiter) etap i CB (wspólna podstawa) etap, na którym CE zasila CB. W porównaniu z pojedynczym etapem wzmacniacz , kombinacja tego może mieć różne cechy, takie jak wysoka izolacja wejścia / wyjścia, wysoka impedancja i / p, wysoka impedancja o / p i duża przepustowość.




W obwodach prądowych ten wzmacniacz może być często używany za pomocą dwóch tranzystorów, a mianowicie BJT inaczej FET. Tutaj jeden tranzystor działa jak CE lub wspólne źródło, podczas gdy inne działają jak CB lub wspólna bramka. Wzmacniacz ten poprawia izolację I / O, ponieważ nie ma prostego sprzężenia z O / P do I / P, co zmniejsza efekt Millera, a zatem zapewnia wysoką przepustowość.

Obwód wzmacniacza Cascode

Obwód wzmacniacza Cascode wykorzystujący FET pokazano poniżej. Stopień wejściowy tego wzmacniacza jest częstym źródłem FET & Vin (napięcie wejściowe), które jest podłączone do zacisku bramki. Stopień wyjściowy tego wzmacniacza jest wspólną bramką FET, która jest ambitna w stosunku do fazy wejściowej. Rezystancja drenu stopnia o / p to Rd, a Vout (napięcie wyjściowe) można pobrać z zacisku drenu tranzystora wtórnego.



Ponieważ zacisk bramki tranzystora Q2 jest uziemiony, napięcie źródła i napięcie drenu tranzystorów są prawie stabilne. Oznacza to, że wyższy tranzystor Q2 zapewnia niską rezystancję i / p w kierunku niższego tranzystora Q1. Zmniejsza to wzmocnienie dolnego tranzystora, a tym samym zmniejsza się również efekt Millera. Przepustowość SO wzrośnie.

Cascode-obwód wzmacniacza

Cascode-obwód wzmacniacza

Zmniejszenie wzmocnienia w dolnym tranzystor nie wpływa na całkowite wzmocnienie, ponieważ zwraca go górny tranzystor. Efekt Millera nie będzie miał wpływu na górny tranzystor, ponieważ ładowanie i rozładowywanie z drenu do pojemności dryftu źródła można przeprowadzić za pomocą drenu rezystor . Pasmo przenoszenia, jak również obciążenie, wpływały po prostu na wysokie częstotliwości.


W tym obwodzie izolację wyjścia można wykonać od wejścia. Dolny tranzystor zawiera w przybliżeniu stabilne napięcie na zaciskach źródła i drenu, podczas gdy górny tranzystor ma prawie stabilne napięcie na swoich dwóch zaciskach. Zasadniczo nie ma sprzężenia zwrotnego z O / P do I / P. Tak więc oba zaciski są dobrze izolowane za pomocą środkowego połączenia o stabilnym napięciu.

Zalety i wady

Zalety obejmują następujące elementy.

Ten wzmacniacz zapewnia wysoką przepustowość, wzmocnienie, szybkość narastania, stabilność, a także impedancję wejściową. W przypadku obwodu z dwoma tranzystorami liczba części jest wyjątkowo niska.

Wady są następujące.

Ten wzmacniacz wymaga dwóch tranzystory z zasilaniem wysokiego napięcia. W przypadku kaskodu z dwoma tranzystorami, dwa tranzystory powinny być polaryzowane przez wystarczające VDS w trakcie, uderzając w mniejszą granicę napięcia zasilania.

Tak więc to wszystko dotyczy wzmacniacz Cascode teoria. Te wzmacniacze są dostępne w dwóch typach, takich jak składany wzmacniacz kaskodowy i wzmacniacz kaskodowy bimos. Oto pytanie do Ciebie, odpowiedź częstotliwościowa wzmacniacza kaskodowego?