Более того,
дифференциально-
й паре с сетками, имеющими нулевой потенциал относительно земли, потребовался бы дополнительный
источник отрицательного смещения для приемника неизменяющегося тока — 100 В. Это зачастую нежелательное, поэтому желателен
поиск других решений. В отличие от первых разработчиков, использующих исключительно электронные лампы, современные разработчики
находятся в более выгодном положении так как есть возможность использовать транзисторы, и даже операционные усилители, если
в этом возникает необходимость. Рассматриваемый случай как раз является наглядным примером, где транзисторы могут быть очень
полезны. Простейшая форма приемника неизменяющегося тока на транзисторе (см. левую схему на рис. 3.43) очень похожа на аналогичный
каскад на лампе триоде. Красный светодиод устанавливает неизменяемый потенциал ≈ 1,7 В на базе транзистора. Напряжение
между базой и эмиттером транзистора Vбэ равен ≈ 0,7 В, таким образом, на резисторе в цепи эмиттера падает 1 В. Если
нужен приемник неизменяющегося тока на 5 мА, следует использовать резистор-датчик на 200 Ом. Эквивалентное сопротивление
по переменному току в коллекторной цепи будет равно: При используемом в этом примере транзисторе типа ВС549 (hfe ≈
400, 1/hoe ≈ 12 кОм) расчет дает rвых ≈ 92 кОм. Заметим, что для подачи смещения на светодиод требуется дорогостоящий
резистор с допустимой мощностью рассеяния 2 Вт. Рис. 3.43
Полупроводников-
ые приемники неизменяющегося тока Простая
схема может быть легко улучшена, путем увеличения числа транзисторов. Поскольку ныне кремниевые транзисторы относительно
дешевы, такое усложнение вполне оправдано. Нужно решить две проблемы. Во-первых, транзистору требуется напряжение VКЭ >
0,5 В, чтобы он работал как приемник неизменяющегося тока, что совсем удобно, поскольку близко по величине к напряжению смещения
для электронных ламп с высоким μ, например, ЕСС83. Во-вторых, в