Bộ khuếch đại Cascode hoạt động và các ứng dụng của nó

Hãy Thử Công Cụ CủA Chúng Tôi Để LoạI Bỏ Các VấN Đề





Cascode bộ khuếch đại được sử dụng để nâng cao hiệu suất của mạch tương tự. Việc sử dụng cascode là một phương pháp phổ biến có thể được sử dụng trong các ứng dụng của bóng bán dẫn cũng như ống chân không. Cascode tern đã được sử dụng trong một bài báo có thể được viết bởi Roger Wayne Hickman và Frederick Vinton Hunt vào năm 1939. Cuộc thảo luận là về ổn áp các ứng dụng. Họ đã chiếu một cascode cho hai triodes trong đó triode chính với thiết lập của cathode chung và thứ tiếp theo là với lưới điện chung thay thế cho pentode. Vì vậy, tên của điều này có thể được giả định là sự giảm bớt các triodes xếp tầng có các đặc điểm liên quan như pentode.

Bộ khuếch đại Cascode là gì?

Bộ khuếch đại cascode bao gồm hai giai đoạn như CE (bộ phát chung) sân khấu và CB (cơ sở chung) giai đoạn mà CE đang cấp vào CB. Khi chúng tôi so sánh với một giai đoạn duy nhất của một bộ khuếch đại , sự kết hợp của điều này có thể có các đặc điểm khác nhau như cách ly đầu vào / đầu ra cao, trở kháng i / p cao, trở kháng o / p cao và băng thông lớn.




Trong các mạch hiện tại, bộ khuếch đại này có thể được sử dụng thường xuyên bằng cách sử dụng hai bóng bán dẫn cụ thể là BJT nếu không thì FETs. Ở đây một bóng bán dẫn hoạt động giống như CE hoặc nguồn chung trong khi những bóng bán dẫn khác hoạt động như CB hoặc cổng chung. Bộ khuếch đại này tăng cường cách ly i / o như không có khớp nối thẳng từ o / p đến i / p, làm giảm hiệu ứng cối xay và do đó cung cấp băng thông cao.

Mạch Khuếch đại Cascode

Mạch khuếch đại Cascode sử dụng FET được hiển thị bên dưới. Giai đoạn đầu vào của bộ khuếch đại này là một nguồn chung của FET & Vin (điện áp đầu vào) được kết nối với thiết bị đầu cuối cổng của nó. Giai đoạn đầu ra của bộ khuếch đại này là cổng chung của FET được tham vọng bởi giai đoạn đầu vào. Điện trở xả của giai đoạn o / p là Rd và Vout (điện áp đầu ra) có thể được lấy từ đầu cuối cống của bóng bán dẫn thứ cấp.



Khi cực cổng của bóng bán dẫn Q2 được nối đất, khi đó điện áp nguồn và điện áp thoát của bóng bán dẫn được giữ gần như ổn định. Điều đó có nghĩa là bóng bán dẫn Q2 cao hơn cung cấp điện trở i / p thấp đối với bóng bán dẫn Q1 thấp hơn. Điều này làm giảm độ lợi của bóng bán dẫn thấp hơn và do đó hiệu ứng Miller cũng bị giảm. SO băng thông sẽ tăng lên.

cascode-khuếch đại-mạch

cascode-khuếch đại-mạch

Mức tăng giảm trong thấp hơn bóng bán dẫn không ảnh hưởng đến tổng mức tăng vì bóng bán dẫn trên hoàn trả nó. Bóng bán dẫn phía trên sẽ không bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng Miller vì quá trình sạc & xả từ bộ thoát sang điện dung trôi nguồn có thể được thực hiện bằng cách sử dụng bộ thoát điện trở . Đáp ứng tần số, cũng như tải, chỉ ảnh hưởng đến tần số cao.


Trong mạch này, việc cách ly đầu ra có thể được thực hiện với đầu vào. Bóng bán dẫn dưới bao gồm điện áp gần như ổn định ở các đầu cuối của nguồn & cống trong khi bóng bán dẫn trên bao gồm điện áp gần ổn định ở hai đầu của nó. Về cơ bản không có phản hồi từ o / p đến i / p. Vì vậy, hai đầu cuối được cách ly tốt bằng cách sử dụng kết nối giữa của điện áp ổn định.

Ưu điểm và nhược điểm

Những lợi thế bao gồm những điều sau đây.

Bộ khuếch đại này cung cấp băng thông cao, độ lợi, tốc độ quay, độ ổn định và cả trở kháng đầu vào. Đối với mạch hai bóng bán dẫn, số bộ phận cực kỳ thấp.

Những bất lợi bao gồm những điều sau đây.

Bộ khuếch đại này yêu cầu hai Linh kiện bán dẫn với nguồn cung cấp điện áp cao. Đối với cascode hai bóng bán dẫn, hai bóng bán dẫn phải được phân cực thông qua đủ VDS trong quá trình xử lý, đạt được giới hạn nhỏ hơn đối với nguồn điện áp.

Vì vậy, đây là tất cả về bộ khuếch đại cascode học thuyết. Các bộ khuếch đại này có sẵn trong hai loại như bộ khuếch đại cascode gấp và bộ khuếch đại cascode bimos. Đây là một câu hỏi dành cho bạn, đáp ứng tần số của bộ khuếch đại cascode?