-
- Начнём с U105. В его задачу входит поддержание синфазного
напряжения в диагонали моста ( входы 2, 3 U103A ) на требуемом
уровне. Для этого он сравнивает потенциал входов U103A с
напряжением, заданным цепью "+15V-D101-R131-A", т.е. с примерно
+10V. ( Это, если точка "A" соответствует уровню аналоговой земли,
т.е. 0V, а тут есть сомнения, см. ниже ) . При изменении уровня в
диагонали моста U105 оттягивет ему конец ( или отпускает ),
поддерживая, тем самым, режим работы U103A. teap0t(2172 знак., 28.06.2025 08:57 - Вчера, 07:43, ссылка)
- UPD Чушь нопейсал. Решил воспользоваться своим же добрым советом и освежить принципы работы JFET. Таки правим себя под X&X. teap0t(1518 знак., Вчера, 09:45)
- Все разложено понятно, спасибо. Измерю режимы по постоянному и
выложу в понедельник.чтобы подтвердить. Остается вопрос - чем такое
каскодное включение лучше чем классическое, с затворами верхней
пары, запитанными от фиксированного уровня? Видимо ответ ниже в
посте Точка Опоры - буду разбираться - Mty1(28.06.2025 12:13)
- Влияние эффекта Миллера устраняется, якобы. - Visitor(28.06.2025 20:42)
- Именно. Постоянный потенциал на стоке сигнального транзистора -
постоянный заряд ёмкости канал-затвор - отсутствие тока
перезарядки. Плюс, он ограничивает напряжение на коллекторе/стоке,
что исключает из списка неприятностей эффект Эрли, а так же снимает
ограничения на рабочее напряжение. Можно взять низковольтный
сигнальный транзистор и прикрыть его грубым высоковольтным. В
недостатках только усложнение конструкции. - teap0t(28.06.2025 21:00)
- Дополню - постоянный потенциал дает и обычное каскодное включение транзисторов. А тут именно "плавающий" верхний каскад -
скорее всего дополнительное от эффекта Пиза-Коэна. См. сообщение
ниже. А эффект Эрли разве бывает в полевиках? Mty1(1 знак., Вчера, 16:22, ссылка)
- Эффект Эрли - влияние потенциала коллектора на коэффициент передачи
тока. В полевом транзисторе передачи тока нет, нет и эффекта Эрли.
Но изменение потенциала сток-затвор вполне себе влияет за счёт
эффекта Миллера. Причём межэлектродные ёмкости в полевых приборах
больше, чем в сравнимых биполярных. - teap0t(Вчера, 16:52)
- Как это нет, если есть ненулевая выходная проводимость (lambda в
SPICE-модели)? - Toчкa oпopы(Вчера, 17:02)
- Ээ-э.. Входного тока у полевика нет ( в идеале ). Если нет входного тока, то какой там коэффициент передачи тока ? Бесконечный ? Это транскондуктивный элемент - него на входе потенциал, на выходе ток. Эрли уменьшает ширину области перехода отжимая из неё основные носители, "обедняя" её ( эффект, используемый в работе варакторов-варикапов ). Разница ещё в том, что Эрли - статический эффект, т.е. влияет всегда, а Миллер - динамический, мешает только сигналу переменного teap0t(81 знак., Вчера, 20:36)
- Как это нет, если есть ненулевая выходная проводимость (lambda в
SPICE-модели)? - Toчкa oпopы(Вчера, 17:02)
- Эффект Эрли - влияние потенциала коллектора на коэффициент передачи
тока. В полевом транзисторе передачи тока нет, нет и эффекта Эрли.
Но изменение потенциала сток-затвор вполне себе влияет за счёт
эффекта Миллера. Причём межэлектродные ёмкости в полевых приборах
больше, чем в сравнимых биполярных. - teap0t(Вчера, 16:52)
- Блин, как интрересно! - symbions(28.06.2025 23:07)
- Дополню - постоянный потенциал дает и обычное каскодное включение транзисторов. А тут именно "плавающий" верхний каскад -
скорее всего дополнительное от эффекта Пиза-Коэна. См. сообщение
ниже. А эффект Эрли разве бывает в полевиках? Mty1(1 знак., Вчера, 16:22, ссылка)
- Именно. Постоянный потенциал на стоке сигнального транзистора -
постоянный заряд ёмкости канал-затвор - отсутствие тока
перезарядки. Плюс, он ограничивает напряжение на коллекторе/стоке,
что исключает из списка неприятностей эффект Эрли, а так же снимает
ограничения на рабочее напряжение. Можно взять низковольтный
сигнальный транзистор и прикрыть его грубым высоковольтным. В
недостатках только усложнение конструкции. - teap0t(28.06.2025 21:00)
- Влияние эффекта Миллера устраняется, якобы. - Visitor(28.06.2025 20:42)
- А схема откуда ? Выложи весь прибор, если есть. - teap0t(28.06.2025 08:59)
- Из мануала. Тогда еще схемы были прямо в мануале. Mty1(1 знак., 28.06.2025 11:46, ссылка)
- Danke. UPD Там, между прочим, дофига ещё мануалов со схемами. Хотя новые уже
без них. - teap0t(28.06.2025 15:46 - Вчера, 07:45)
- +1 - scorpion(28.06.2025 21:00)
- Былинные времена - Kpoк(28.06.2025 20:46)
- Danke. UPD Там, между прочим, дофига ещё мануалов со схемами. Хотя новые уже
без них. - teap0t(28.06.2025 15:46 - Вчера, 07:45)
- Из мануала. Тогда еще схемы были прямо в мануале. Mty1(1 знак., 28.06.2025 11:46, ссылка)
- Поддержание постоянного напряжения на каналах входных транзисторов U102, я думаю. P.S. В т.ч. для стабилизации эффекта Пиза-Коэна? С картинкой - тут, на стр. 78: Toчкa oпopы(2 знак., 27.06.2025 23:45, ссылка, ссылка)
- А вот интересно, какое у него АЧХ ? - scorpion(27.06.2025 17:47)
- Он же синхронный. Там много не требуется. - teap0t(27.06.2025 18:55)
- Тогда время установления? - Nikolay_Po(27.06.2025 22:35)
- АЧХ и время установления не знаю, полоса самого прибора 102кГц. Там
фишка в чувствительности - minimum full-scale input voltage
sensitivity is 2 nV Mty1(1 знак., 27.06.2025 22:51, ссылка)
- смущают резисторы 10 МОм по входу - Vit(28.06.2025 08:39)
- Входное сопротивление у прибора 10 МОм. Эти провода идут прямо на
BNC. Оставлять из в воздухе КМК не хорошо. - Mty1(28.06.2025 11:45)
- я о шуме - Vit(28.06.2025 11:45)
- Это пртвязка уровня при отсутствии источника сигнала или при наличии в источнике разделительных конденсаторов. Шум определяется импедансом источника сигнала. - Nikolay_Po(28.06.2025 13:25)
- Синхронный детектор вырезает узкую полосу, поэтому шум в широкой полосе вроде как не важен. - Mty1(28.06.2025 12:08)
- я о шуме - Vit(28.06.2025 11:45)
- Входное сопротивление у прибора 10 МОм. Эти провода идут прямо на
BNC. Оставлять из в воздухе КМК не хорошо. - Mty1(28.06.2025 11:45)
- смущают резисторы 10 МОм по входу - Vit(28.06.2025 08:39)
- АЧХ и время установления не знаю, полоса самого прибора 102кГц. Там
фишка в чувствительности - minimum full-scale input voltage
sensitivity is 2 nV Mty1(1 знак., 27.06.2025 22:51, ссылка)
- Тогда время установления? - Nikolay_Po(27.06.2025 22:35)
- Он же синхронный. Там много не требуется. - teap0t(27.06.2025 18:55)
- удерживает синфазное входов U103 (то есть ток покоя полевиков) на уровне заданном D101 (+15-5.6 ) - General(27.06.2025 16:25)
- U108- это управляемые сопротивления в стоковых цепях дифкаскада на
U102. U109 - неинвертирующий усель с коэф. 6,6. Делает смещение
потенциала затвора U108 независимым от тока (падения напряжения) на
U108. Думаю, что это писк моды.. - Solo(27.06.2025 16:23)
- ИМХО коэффициент усиления связки U108+U109 = 1. Их задача
поддерживать смещения "плечей" диф.усилителя так, чтобы точка 0V не
смещалась при изменении входного диф.сигнала. - reZident(27.06.2025 16:33)
- Интересная мысль. А где точка 0v ? - Mty1(28.06.2025 01:53)
- Пустой треугольник, обозначенный "A". - Nikolay_Po(28.06.2025 08:14)
- Интересная мысль. А где точка 0v ? - Mty1(28.06.2025 01:53)
- ИМХО коэффициент усиления связки U108+U109 = 1. Их задача
поддерживать смещения "плечей" диф.усилителя так, чтобы точка 0V не
смещалась при изменении входного диф.сигнала. - reZident(27.06.2025 16:33)
- NPD5564 (2N5564) это сборка из двух N-канальных JFET. JFET характерен тем, что у него встроенный канал, имеющий некоторое сопротивление при VGS=0. OPA2604 регулирует напряжение на затворе JFET в минус относительно его же истока. Тем самым уменьшая проводимость JFET вплоть до отсечки. - reZident(27.06.2025 15:51)
- Начнём с U105. В его задачу входит поддержание синфазного
напряжения в диагонали моста ( входы 2, 3 U103A ) на требуемом
уровне. Для этого он сравнивает потенциал входов U103A с
напряжением, заданным цепью "+15V-D101-R131-A", т.е. с примерно
+10V. ( Это, если точка "A" соответствует уровню аналоговой земли,
т.е. 0V, а тут есть сомнения, см. ниже ) . При изменении уровня в
диагонали моста U105 оттягивет ему конец ( или отпускает ),
поддерживая, тем самым, режим работы U103A. teap0t(2172 знак., 28.06.2025 08:57 - Вчера, 07:43, ссылка)