
- •37. Генератор с кварцевой стабилизацией частоты.
- •36. Одновибраторы
- •35. Генераторы прямоугольных колебаний.
- •33. Генераторы гармонических сигналов.
- •32. Обратноходовые импульсные стабилизаторы напряжения.
- •31. Импульсные стабилизаторы напряжения.
- •30. Последовательные компенсационные стабилизаторы напряжения.
- •29. Стабилизаторы напряжения. Разновидности. Параметры.
- •28. Источники вторичного электропитания рэа.
- •27. Дифференциальные упт.
- •26.Усилители мощности с комплементарными транзисторами.
- •25.Усилители мощности. Разновидности усилители мощности.
- •24. Обратные связи в усилителях.
- •23. Усилители электрических сигналов. Разновидности, параметры. Характеристики.
- •22. Компараторы напряжения.
- •21. Применение оу.
- •20. Операционные усилители. Параметры, характеристики.
- •19. Полевые транзисторы. Принцип действия. Разновидности, параметры, характеристики.
- •18. Эмиттерный повторитель.
- •17. Режимы усиления транзисторов в усилительных каскадах.
- •16. Оос в усилителях на транзисторах.
- •15. Методы задания точки покоя транзисторного каскада с общим эмиттером.
- •14. Усилитель на бт с общим эмиттером.
- •13. Параметры и характеристики бт. Режимы работы бт.
- •12. Биполярные транзисторы. Принцип работы. 3 схемы включения.
- •11.Тирсторы. Разновидности, параметры, хар-ки, применение.
- •10. Оптоэлектронные приборы. Разновидности, параметры характеристики, применение.
- •9. Стабилитроны. Параметры, характеристики, применение.
- •8. Выпрямительные диоды. Выпрямление переменных сигналов с помощью диодов.
- •7. Полупроводниковые диоды. Параметры, характеристики, разновидности.
- •6. Пассивные полосовые и режекторные фильтры.
- •5. Пассивные фильтры высоких частот.
- •4. Пассивные фильтры низких частот.
- •3. Электрические сигналы. Разновидности, параметры, характеристики.
- •2. Основные понятия линейных электрических цепей. Аттенюаторы. Идеальные и реальные источники напряжения. Источники тока.
- •1.Электроника и микросхемотехника. Основные направления. Электронные устройства в системах автоматики.
16. Оос в усилителях на транзисторах.
ОС – явление передачи сигнала из вых цепи во вх. Вых сигнал усилителя Uвых ч/з цепь обратной связи частично или полностью передается к схеме сложения.
В ней из вх
сигнала Uвх вычитается
сигнал ОС Uос. => на вх
усилителя поступает сигнал равный
разности вх сигнала и сигнала обратной
связи U∑. ООС λст
стабильность схемы – применяется в
усилителях. ООС- сигнал ОС вычитается
их вх сигнала. Разновидности ОС: 1) ООС
и ПОС. 2) по напряжению (когда снимаемый
сигнал ОС пропорционален напряжению
вых цепи, по току когда снимаемый сигнал
ОС пропорционален току вых цепи). 3)
последовательная (напряжение сигнала
ОС суммируется со вх напряжении);
параллельная (ток цепи ОС суммируется
с током входного сигнала). 4) местная и
общая (местная охватывает 1каскад, общая
–всю схему). Для количественной оценки
степени влияния ОС используют коэф ОС
β, показывающий какая часть вых сигнала
поступает на вх усилителя
.
Влияние ООС на св-ва усилителя:
нестабильность коэф-та усиления,
уменьшение частотных и фазовых искажений.
15. Методы задания точки покоя транзисторного каскада с общим эмиттером.
Перед тем как подавать сигнал на вх тр. усилителя, надо обеспечить режим покоя (хар-ся постоянными значениями токов и напряжений в тр-ре). (По 2му закону Кирхгофа)
Схема с фиксированным током базы:
Нач ток базы задается (по 2му закону Кирхгофа) с помощью резистора Rб. IкRк+Uкэ-Eпит=0 => Iк= Eпит/Rк-Uкэ/Rк – описывает линию нагрузки. IбRб+Uбэ-Eпит=0 => Iб= Eпит/Rб-Uбэ/Rб, т.к. Eпит>> Uбэ, то Iб≈ Eпит/Rб => ток Iб задается Eпит и Rб, при этом Iк≈β Iб. «–» ток базы зависит от параметров тр-ра.
Схема с коллекторной стабилизацией:
ООС по напряжению (выход схемы – К тр-ра соединен с вх схемы – Б транзистора с пом Rб). Пусть Iк↑ => ↑ падение напряжения на коллекторном сопротивлении URк и ↓Uкэ ↓Iб(Iб= Uкэ/Rб) подзапирание транзистора и препятствовать возрастанию Iк, т.е.будет осуществляться стабилизация тока коллектора.
Чтобы зафиксировать Iэ и соответственно Iк – глвн цель. Для этого вкл Rэ и создают на нем постоянное напряжение URэ. URэ = IэRэ = IкRэ. UБэ = URб - URэ. Величина UБэ изменяется мало при воздействии дестабилизирующих факторов, поэтому мало изменяется и URэ. Uэ= IэRэ≈ IкRэ↑ UБэ = Uб- Uэ↓.
14. Усилитель на бт с общим эмиттером.
Типичная схема усилительного каскада на транзисторе с ОЭ:
Входное усиливаемое переменное напряжение UВХ подводится ко входу транзистора через разделительный конденсатор СР1. Конденсатор СР1 препятствует передаче постоянной составляющей напряжения входного сигнала на вход усилителя, которая может вызвать нарушение режима работы по постоянному току транзистора VT. Усиленное переменное напряжение, выделяемое на коллекторе транзистора VT, подводится к внешней нагрузке с сопротивлением RН через разделительный конденсатор СР2. Этот конденсатор служит для разделения выходной коллекторной цепи от внешней нагрузки по постоянной составляющей коллекторного тока IК0. Значения IК0 и других постоянных составляющих тока и напряжений в цепях транзистора зависят от начального режима работы (начального положения рабочей точки), задаваемого при отсутствии сигнала.
Рабочей точкой транзистора называют точку пересечения динамической характеристик (нагрузочной прямой) с одной из статических вольт-амперных характеристик. Это положение определяется на характеристиках совокупностью постоянных составляющих токов и напряжений в выходной IК0, UКЭ0 и входной IБ0, UБЭ0 цепях.
Временные
диаграммы работы транзисторного
усилителя в схеме с ОЭ