Banda passante di un amplificatore

Documenti analoghi
Amplificatore differenziale con stadio di uscita emitter follower a simmetria complementare

Amplificatore differenziale con stadio di uscita emitter follower a simmetria complementare

Transistor bipolare a giunzione (bjt bipolar junction transistor)

Circuiti a transistor

I transistor in alta frequenza

Vo (f) V i (f) -90 f L. f H freq [Hz] k 10k 100k

I transistor in alta frequenza

I transistor in alta frequenza

Appendice A. A.1 Amplificatore con transistor bjt

PROVA SCRITTA DI CIRCUITI ELETTRONICI ELEMENTARI (D.M. 270/04) 27/01/2017 [A] PROVA SCRITTA DI FONDAMENTI DI ELETTRONICA (D.M

Dispositivi e Tecnologie Elettroniche. Stadi Amplificatori MOSFET

Il TRANSISTOR. Il primo transistor della storia

Page 1. Elettronica delle telecomunicazioni ETLCE - A1 08/09/ DDC 1. Politecnico di Torino Facoltà dell Informazione. Contenuti del Gruppo A

Page 1. Elettronica delle telecomunicazioni 2003 DDC 1. Politecnico di Torino Facoltà dell Informazione. Contenuti del Gruppo A

Il TRANSISTOR. Il primo transistor della storia

Misure su linee di trasmissione

Corso di ELETTRONICA II modulo. Ingegneria Clinica, Ingegneria Biomedica e Ingegneria dei Sistemi. Prof. Domenico Caputo. Esame del 19 febbraio 2009

Informazioni logistiche e organizzative Applicazione di riferimento. caratteristiche e tipologie di moduli. Circuiti con operazionali reazionati

Risposta in frequenza degli amplificatori RC

3) Terminare la linea con una resistenza variabile ( Ω); dalla condizione di riflessione nulla verificare l impedenza caratteristica.

Lezione A3 - DDC

Elettronica I - Lab. Did. Elettronica Circuitale - BREVE INTRODUZIONE AGLI STRUMENTI DEL BANCO DI MISURA

Elettronica digitale

Amplificatori a transistor e misure

MOSFET o semplicemente MOS

Gli amplificatori a transistore. L uso del MOSFET come amplificatore. L amplificatore a Source comune. Altre configurazioni

Corso di ELETTRONICA II modulo. Ingegneria Clinica, Ingegneria Biomedica e Ingegneria dei Sistemi. Prof. Domenico Caputo. Esonero del 14 giugno 2006

Corso di ELETTRONICA 1 (Elettronici N.O.) 17/06/2003

Dispositivi elettronici Esperienze di laboratorio

AMPLIFICATORI INVERTENTI A SINGOLO TRANSISTORE

Elettronica I - Laboratorio Didattico - BREVE INTRODUZIONE AGLI STRUMENTI DEL BANCO DI MISURA

Indice. Cap. 1 Il progetto dei sistemi elettronici pag. 1

Indice generale. Prefazione. Capitolo 1. Richiami di analisi dei circuiti 1. Capitolo 2. Analisi in frequenza e reti STC 39

Esonero del Corso di Elettronica I 23 aprile 2001

= A v1 A v2 R o1 + R i2 A v A v1 A v2. se R i2 R o1

Appunti di Elettronica per Fisici


A Laurea in Fisica - Anno Accademico

Il Sistema Metallo Ossido Semiconduttore (MOS)

Appunti di Elettronica per Fisici

Elettronica per le Telecomunicazioni/Informatica

APPUNTI DI ELETTRONICA ANALOGGICA

Elettronica I - Seconda Esercitazione - RISPOSTA IN FREQUENZA DI CIRCUITI CON AMPLIFICATORI OPERAZIONALI

Appunti di Elettronica per Fisici

ν S R B2 Prova n 1: V CC R C R B1 C C R S C S C L out R L Prove d'esame

Esercitazione 3. Biagio Provinzano Aprile Esercizio 1. I BJT npn hanno la stessa area e la stessa corrente di saturazione, consideriamo

Amplificatori operazionali

Amplificatori a Transistori con controreazione

Curva caratteristica del transistor

Le sonde Pagina in. - figura


Alimentatore Tektronix PS283. Silvia Roncelli Lab. Did. di Elettronica Circuitale 1

Laboratorio di Elettronica A.A. 2001/2002. Calendario delle Esperienze. 04/03 Inizio dei corsi salta - 22/04 RECUPERO delle lezioni precedenti -

FILTRI in lavorazione. 1

Convertitori Elettronici di Potenza

Esercizio 3. dell A.O., resistenza. una delle. circuito. , V. termine. sia una giunzione. del 20% del. Tp = 1V

3.1 Verifica qualitativa del funzionamento di un FET

F I L T R I. filtri PASSIVI passa alto passa basso passa banda. filtri ATTIVI passa alto passa basso passa banda

2πCR 1 [R 5 (R 3 +R 4 )+R 3 R 4 ]

Indice. 1. Fisica dei semiconduttori La giunzione pn...49

Amplificatori alle alte frequenze

Appunti di Elettronica per Fisici

CAPITOLO 7 DISPOSITIVI INTEGRATI ANALOGICI

Amplificatori operazionali

Microelettronica Indice generale

Appunti di Elettronica per Fisici

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "L. EINAUDI" ALBA ANNO SCOLASTICO 2016/2017

Amplificatore monotransistore

Struttura del condensatore MOS

PROVA SCRITTA di DISPOSITIVI ELETTRONICI del 9 Luglio 2018

Schemi e caratteristiche dei principali amplificatori a BJT

Soluzione del compito di Elettronica e di Elettronica Digitale del 15 gennaio 2003

Formulario di CIRCUITI ELETTRONICI ANALOGICI L-A

Amplificatori Differenziali

Stadi Amplificatori di Base

Tipi di amplificatori e loro parametri

ESERCIZIO Punto di riposo, R 1,R 2. Detta I C = I C1 = I C2 = 2.5mA e ipotizzando I B1 I C1,I B2 I C2, si ha

Prova scritta Fondamenti di Elettronica B / BC 26 Gennaio 2011 COGNOME: NOME: CORSO DI LAUREA: INGEGNERIA

Piano di lavoro preventivo

Fondamenti di Elettronica per allievi INFORMATICI - AA 2004/ o appello 22 Febbraio 2005 Parte 1

Elettronica II Modello per piccoli segnali del diodo a giunzione p. 2

TRANSISTOR AD EFFETTO DI CAMPO O UNIPOLARI. FUNZIONAMENTO del JFET (Junction Field Electric Transistor):

Appunti di Elettronica per Fisici

FONDAMENTI DI ELETTRONICA - 2 a prova 4 febbraio 2003

Soluzione: prof. Stefano Mirandola PRIMA PARTE. 1) 2) Schema a blocchi e progetto circuitale della catena di condizionamento.

Generatore di Funzioni

Esercitazione 2 (B4 U6) Misure su circuiti RC. Modulo SISTEMI ELETTRONICI AA ESERCITAZIONI DI LABORATORIO - 2. Scopo dell esercitazione

Elettronica per le Telecomunicazioni/per l'informatica

CORSO DI ELETTRONICA DELLE TELECOMUNICAZIONI

Relazione. Gli argomenti preliminari con cui abbiamo iniziato prima di affrontare il tema dell alimentatore swiching sono stati i seguenti:

Indice generale. Elettronica dello stato solido e dispositivi. Capitolo 1 Introduzione all elettronica 1

Il transistore bipolare a giunzione (BJT)

V T = 1.2 V W / L = 20

POLITECNICO DI MILANO

ft = 1 / 6,28 * 20*10exp3* 10exp-8 = 796 [ Hz ]

Fondamenti di Elettronica Ing. AUTOMATICA e INFORMATICA - AA 2010/ Appello 09 Febbraio 2012

Laboratorio di Elettronica II. Esperienza 3. Progetto di un amplificatore con BJT

PROVA SCRITTA di DISPOSITIVI ELETTRONICI del 3 Luglio 2019

{ v c 0 =A B. v c. t =B

Transcript:

Banda passante di un amplificatore Amplificatore ideale da 40 db con cella RC passa basso e passa alto. La cella passa basso determina la fequenza di taglio superiore fh, mentre la cella passa alto determina la frequenza di taglio inferiore fl. FL = 1 2 RL CL CL RL 100 FH = 1 2 RH CH RH CH Si possono costruire amplificatori che arrivano fino alla corrente continua e quindi non hanno una frequenza di taglio inferiore fl. Ma ogni amplificatore ha almeno una frequenza di taglio superiore fh. Diagrammi di Bode di un amplificatore a larga banda, con fl = 20 Hz ed fh = 20 khz. Banda larga: fh / fl 1 Banda stretta: fh / fl 1

Risposta all'onda quadra di un amplificatore a banda larga fronte di salita Banda passante: 20 Hz 20 khz Uscita tr : tempo di salita (rise time) tr = t90% t10% = [ log (0.9) log (0.1) ] = log (9) = 2.2 = 2.2 / (2 fh) = 0.35 / fh Ingresso tf : tempo di discesa (fall time) In un amplificatore lineare tempo di salita e tempo di discesa sono identici. Ingrandimento del fronte di salita

Risposta all'onda quadra di un amplificatore a banda larga tilt Al termine del fronte di salita inizia il decadimento esponenziale tipico all'uscita di una cella passa alto: v(t) = vi exp ( t / L) L = RLCL = 1 / (2 fl) = vi / dv/dt vi : tensione iniziale

db Risposte di un circuito passa basso in R out C frequenza (khz) fh = 3 khz RC = 1/2 fh = 53 s fh = 10 khz RC = 1/2 fh = 16 s fh = 30 khz RC = 1/2 fh = 5.3 s tempo (ms) fig:low_pass

db Risposte di un circuito passa alto in out C R frequenza (khz) fh = 300 Hz RC = 1/2 fh = 0.53 ms fh = 100 Hz RC = 1/2 fh = 1.6 ms fh = 30 Hz RC = 1/2 fh = 5.3 ms tempo (ms) fig:low_pass

db Risposte di un circuito passa banda in CL RH CH out RL frequenza (khz) fh / f = f / fl = 3 fh / f = f / fl = 10 fh / f = f / fl = 100 tempo (ms) fig:low_pass

Risposta di un amplificatore con frequenze di taglio multiple 12.9 khz Banda passante di un amplifcatore con due frequenza di taglio fh: fh1 = fh2 = 20 khz fh1 = 20 khz fh2 = 200 khz 19.8 khz fh = 20 khz (singola) 20 db per decade 40 db per decade

Risposta all'onda quadra di un amplificatore con frequenze di taglio multiple fh1 = fh2 = 20 khz 1,2 = 7.96 s tr = 27 s fh1 = 20 khz fh2 = 200 khz 1,2 = 7.96, 0.796 s tr = 17.6 s fh = 20 khz (singola) 1 = 7.96 s tr = 17.5 s In prima approssimazione, i tempi di salita si sommano quadraticamente. (17.5 2 = 24.7)

Dipendenza dei parametri del bjt dalla frequenza Rg a) b c ĝre vce VG ĝie ĝfe vbe ĝoe e RL e Al crescere della frequenza i parametri g diventano funzioni complesse: ĝ( ) Capacita' di diffusione della giunzione base emettitore in polarizzazione diretta Rg b) Capacita' di transizione della giunzione base collettore contropolarizzata CT b gie VG e CD gfe vbe c goe RL e Si aggiungono al circuito due capacita' estranee al modello: CT e CD

Capacita' di diffusione CD Rg CT b VG gie CD gfe vbe e c goe RL e Capacita' di diffusione della giunzione base emettitore in polarizzazione diretta Per un diodo in conduzione: CD rd = rd = resistenza dinamica del diodo = 1 / gd = VT / IE Per un transistor: = ( 2 ft ) 1 ft = frequenza di transizione ; gd = gfe CD = g fe 2 f T = IE 2 f T V T Esempio: transistor CA3046 con IE = 0.74 ma: ft = 400 MHz gd = 20 ma/v CD 9 pf

Capacita' di transizione della giunzione base collettore contropolarizzata Capacita' di transizione CT Rg CT b gie VG CD gfe vbe e c goe RL = 10 k e Capacita' di transizione per un transistor del chip CA3046 0.45 pf

Effetto Miller Rg CT (0.45 pf) b gie VG e Ci gfe vbe c Co goe CD (9 pf) RL e Con guadagno di tensione Av = 140 il condensatore CT tra ingresso ed uscita equivale alla capacita' di Miller Ci = CT (1 Av) = 63 pf all'ingresso e alla capacita' Co = CT (1 Av) / Av = 0.45 pf all'uscita. La costante di tempo di ingresso diventa i = ( Ci + CD ) / gie = (63 + 9) pf / 0.25 ma/v = 0.29 s e la frequenza di taglio f i = 1 / (2 0.29 s) = 0.55 MHz La resistenza Rg interna del generatore si aggiunge in parallelo a gie e riduce la costante di tempo, aumentando la banda passante (a spese della corrente fornita dal generatore VG). La costante di tempo all'uscita e': o = Co (goe // RL ) 0.45 pf 10 k = 4.5 ns.

I transistor ad effetto di campo in alta frequenza C gd d g C gs g fs v gs gds s Cgs = capacita' gate source Cgd = capacita' gate drain Csb = capacita' source substrato Cdb = capacita' drain substrato C db b C sb s Modello lineare per il transistor mosfet in alta frequenza. C gd Ai circuiti in corrente continua vengono aggiunte le capacita' tra source, drain e gate e le capacita' delle giunzioni PN tra source, drain e bulk (nel mosfet). d g C gs s ggs g fs v gs gds C ds Modello lineare per il transistor jfet in alta frequenza. s

Banda passante di un amplificatore ad emettitore comune Modulo e fase del guadagno: di tensione di corrente di potenza Condizioni di lavoro: RL 10 k RG 50 IE 0.72 ma VCE 8.5 V AI 106 AV 250 gfe 27 ma/v gie 0.24 ma/v goe 6.6 A/V CD 9.1 pf CT 0.44 pf Ccs 0.5 pf

Impedenza di ingresso di un amplificatore ad emettitore comune Modulo e fase dell'impedenza di ingresso di un amplificatore ad emettitore comune

Impedenza di uscita Zo vo vi Misura della impedenza di uscita RL Senza la resistenza di carico RL si misura la tensione v1 = vo Con la resistenza di carico RL si misura v2 = vo RL / (Zo + RL) Risolvendo: Zo = (v1 / v2 1) RL

Misure in alta frequenza 10 k Capacita' del cavo: ~ 100 pf/m Costante di tempo = 10 k 100 pf = 1 s FH = 1 / 2 = 160 khz La capacita' del cavo interferisce pesantemente con il funzionamento del circuito in misura

Misure in alta frequenza La sonda dell'oscilloscopio contiene un partitore compensato che riduce di un fattore 10 l'inetnsita' del segnale e la capacita' collegata al circuito. 13 pf out in 9 M 120 pf 1 M

Risposta di un partitore compensato db CH out in RH CL RL frequenza (khz) RL/ (RH + RL) = 0.1 CH/ (CH + CL) = 0.08 CH/ (CH + CL) = 0.10 CH/ (CH + CL) = 0.12 tempo (ms) fig:low_pass

Calibrazione della sonda dell'oscilloscopio Onda quadra 1 khz 0.5 V Regolazione di CL

Calibrazione della sonda dell'oscilloscopio