Mezi bází emitorem zapojen rezistor RBE. Signál
ze zdroje proudu přiveden bázi, zesílený signál odváděn kolektoru.
Obr.7.35: Tranzistorový zesilovací stupeň zpětnou vazbou
Předpokládáme, zesilovač zpracovává velmi malý signál, řádově několik milivoltů nebo
desítek milivoltů.49 )
Uvážíme-li, iiiii GURUI 3,2,1=i dostáváme 3. 3.
Uvidíme, důsledkem porušení symetrie vodivostní (admitanční) matice.36a. proto užitečné tento výsledek pamatovat. 3.6. Napětí tohoto zdroje bývá několik voltů).Elektrotechnika 77
Pro uzel dostáváme jednoduchou rovnici
321321 IIIUGGGG ++=+++ 3.
Platí vzorec
∑
∑
=
=
+
= N
i
iz
N
i
ii
GG
GU
U
1
1
.50 zapsán ovšem
s admitancemi namísto vodivostmi, lze výhodou použít např.51 )
K témuž výsledku lze dospět také aplikací tzv. při řešení trojfázových
obvodů. Schéma tři uzly stejně jako
tranzistor. Jak uvidíme předmětu Elektrotechnika právě vztah 3.
Na Obr. Často stačí použít jednoduché
náhradní schéma, které nakresleno Obr. Proud kolektoru pak roven proudu báze
násobenému proudovým zesilovacím činitelem tj.
. zajišťuje zvláštní zdroj
stejnosměrného napětí UCC,. 3.
V další části budeme zabývat případem, kdy obvod obsahuje řízený zdroj proudu.35 nakresleno schéma jednoduchého tranzistorového zesilovacího stupně
se zpětnou vazbou. 3. Proud báze roven podílu napětí
UBE mezi bází emitorem odporu RBE.50 )
Poslední rovnici lze zobecnit pro libovolný počet paralelně řazených napěťových zdrojů. tom případě můžeme provést tzv. Bipolární tranzistor NPN tři elektrody bázi, kolektor emitor. Millmanovy věty, které bude pojednáno
v kap. linearizaci charakteristik tranzistoru a
zaměnit pro účely analýzy obvodu náhradním zapojením. 3. Dále ukážeme,
jak lze takovémto případě sestavit vodivostní matici přímo zadaného schématu. Pro správnou
činnost nutno tranzistoru nastavit vhodný pracovní bod. 3.49 pro napětí
zGGGG
GUGUGU
U
+++
++
=
321
332211