Platí vzorec
∑
∑
=
=
+
= N
i
iz
N
i
ii
GG
GU
U
1
1
.
Uvidíme, důsledkem porušení symetrie vodivostní (admitanční) matice. Pro správnou
činnost nutno tranzistoru nastavit vhodný pracovní bod. 3. zajišťuje zvláštní zdroj
stejnosměrného napětí UCC,. proto užitečné tento výsledek pamatovat.
. linearizaci charakteristik tranzistoru a
zaměnit pro účely analýzy obvodu náhradním zapojením.50 zapsán ovšem
s admitancemi namísto vodivostmi, lze výhodou použít např. Signál
ze zdroje proudu přiveden bázi, zesílený signál odváděn kolektoru. Millmanovy věty, které bude pojednáno
v kap. Mezi bází emitorem zapojen rezistor RBE. Proud báze roven podílu napětí
UBE mezi bází emitorem odporu RBE. Napětí tohoto zdroje bývá několik voltů).50 )
Poslední rovnici lze zobecnit pro libovolný počet paralelně řazených napěťových zdrojů. Schéma tři uzly stejně jako
tranzistor.Elektrotechnika 77
Pro uzel dostáváme jednoduchou rovnici
321321 IIIUGGGG ++=+++ 3.6. Často stačí použít jednoduché
náhradní schéma, které nakresleno Obr. 3. při řešení trojfázových
obvodů. Proud kolektoru pak roven proudu báze
násobenému proudovým zesilovacím činitelem tj. 3. tom případě můžeme provést tzv.51 )
K témuž výsledku lze dospět také aplikací tzv.49 )
Uvážíme-li, iiiii GURUI 3,2,1=i dostáváme 3.
Na Obr. 3.
Obr.7.36a.
V další části budeme zabývat případem, kdy obvod obsahuje řízený zdroj proudu.49 pro napětí
zGGGG
GUGUGU
U
+++
++
=
321
332211
. 3. 3.35 nakresleno schéma jednoduchého tranzistorového zesilovacího stupně
se zpětnou vazbou. Bipolární tranzistor NPN tři elektrody bázi, kolektor emitor. Jak uvidíme předmětu Elektrotechnika právě vztah 3. Dále ukážeme,
jak lze takovémto případě sestavit vodivostní matici přímo zadaného schématu.35: Tranzistorový zesilovací stupeň zpětnou vazbou
Předpokládáme, zesilovač zpracovává velmi malý signál, řádově několik milivoltů nebo
desítek milivoltů