[uquote="TovarishAleksey",url="/forum/viewtopic.php?p=4631174#p4631174"]делитель на базе, обратная связь в эмиттере заметает эти недостатки?[/uquote]Это общие слова, которые ничего не объясняют. Для понимания, пожалуй, следует пояснить, что и почему.
Сначала поставим себе задачу, потом будем её решать. Задача такова: в статике, то есть без сигнала, поданного на вход каскада, обеспечить более-менее постоянный режим в условиях неопределённости коэффициента передачи транзистора по току - понятно, в пределах, заявленных производителем транзистора. Предполагаем, что напряжение питания у нас неизменное, чтобы пока не отвлекаться на посторонние детали.
Под режимом понимаем только напряжение на коллекторе. Кстати, сразу уточню, какое именно. Многие говорят, что рабочую точку следует выбирать такой, чтобы напряжение на коллекторе было равно половине напряжения питания. Это неправильно, особенно при низковольтном питании. Во-первых, по причине того, что напряжение коллектор-эмиттер любого транзистора, даже если он полностью открыт, не нулевое. Во-вторых, потому что и напряжение на эмиттере тоже нулевое далеко не всегда. Так что это напряжение на коллекторе должно быть несколько больше половины питания (для питания положительным напряжением, если транзистор NPN).
Что будет, если в эмиттер мы поместим резистор? Ток эмиттера вызовет падение на нём, и тем большее, чем больше этот ток. То есть напряжение эмиттера увеличивается с ростом эмиттерного тока. Можно сказать, что оно увеличивается и с ростом коллекторного тока. Почему? А вот почему. Транзистор - прибор с тремя выводами, и он подчиняется первому правилу Кирхгофа: алгебраическая сумма токов (то есть сумма с учётом знаков) всех трёх выводов транзистора равна нулю. Иначе говоря, учитывая, что базовый и коллекторный токи входят, а эмиттерный выходит из транзистора, эмиттерный ток есть сумма токов базового и коллекторного. А поскольку базовый ток в активном режиме транзисторного каскада много меньше тока коллекторного, можно сказать, что значения коллекторного и эмиттерного тока приблизительно одинаковы.
А теперь определим (с некоторой точностью) напряжение на базе, подключив её к средней точке делителя. Конечно, базовый ток немного подгрузит делитель, и напряжение на базе немного уйдёт вниз, но при правильном выборе номиналов это действительно немного и может иногда не учитываться вовсе. А теперь спросим себя: а какое напряжение будет тогда на эмиттере? А оно будет подстраиваться под базовое, вот таким образом:
если по какой-то причине напряжение на эмиттере оказалось меньше, чем (базовое минус 600 мВ), то есть напряжение база-эмиттер увеличилось относительно 600 мВ, то это вызывает более сильное открывание транзистора, чем при разнице в 600 мВ, значит, увеличивается и ток коллектора, а с ним и ток эмиттера (напоминаю, они почти равны), что приводит к увеличению падения на эмиттерном резисторе. То есть напряжение на эмиттере увеличивается, тем самым уменьшается напряжение база-эмиттер и транзистор снижает свой коллекторный ток. Таким образом и происходит поддерживание коллекторного тока на заданном уровне. Заметьте, я ни слова не сказал тут о конкретном значении коэффициента передачи тока. В целом можно сказать так: чем этот коэффициент больше, тем точнее стабилизируется ток.
Теперь поговорим о конкретных значениях. Вот эти самые 600 мВ, которые я упомянул - они не обязательно именно такие. Это напряжение зависит от температуры, от базового тока... Чтобы его влияние на результат (на стабильность тока коллектора и, соответственно, напряжения на коллекторе) было поменьше, имеет смысл выбрать напряжение на эмиттерном резисторе побольше. Но тогда минимальное напряжение, которое мы сможем получить на выходе при подаче на вход сигнала, уменьшится - не может же напряжение на коллекторе быть меньше, чем на эмиттере... Так что разумный компромисс - один-два вольта. При совсем низковольтном питании и этого много.
Пожалуй, хватит, обед

закончился.