
- •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.
26.Усилители мощности с комплементарными транзисторами.
На рис. 11.17 показана двухтактная схема усилителя мощности, работающая в режиме класса В. Усилитель, собранный на двух биполярных транзисторах различного типа проводимости, имеющих одинаковые параметры, получил название комплементарный усилитель. Транзистор VT1 открыт при положительных значениях сигнала, а транзистор VT2 – при отрицательных. При нулевом входном напряжении коллекторный ток отсутствует и мощность, рассеиваемая на транзисторах, близка к нулю. При выходной мощности 10 Вт каждый транзистор рассеивает мощность менее 10 Вт, максимально возможный коэффициент полезного действия схемы составляет 78%.
Рис. 11.17. Двухтактный усилитель мощности, работающий в режиме класса В
Этой схеме присуще следующее свойство: выходной сигнал повторяет входной с разницей на величину падения напряжения UБЭ, на положительном интервале входного сигнала выходное напряжение примерно на 0,6 В меньше, чем входное, на отрицательном интервале наоборот. Для синусоидального входного сигнала выходной будет таким, как показано на рис. 11.11, а. Такое искажение сигнала называется переходным искажением. Для улучшения формы сигнала нужно немного сместить двухтактный каскад в состояние проводимости, как показано на рис.11.18.
Рис.11.18. Двухтактный усилитель, работающий в режиме класса АВ. Резисторы смещения R переводят диоды в состояние проводимости, благодаря чему этому напряжение на базе VT1 превышает входное напряжение на величину напряжения на диоде, а напряжение на базе VT2 на величину падения напряжения на диоде меньше, чем входное напряжение.
25.Усилители мощности. Разновидности усилители мощности.
Выходные усилители мощности являются выходными каскадами многокаскадного усилителя и предназначены для обеспечения заданной мощности нагрузки Рн при заданном сопротивлении нагрузки Rн. Получение на выходе усилителя большой мощности предполагает работу его транзисторов при больших значениях токов и напряжений, => одним из основных параметров усилителя становится его КПД. В выходных усилителях мощности используются транзисторные каскады с малым выходным сопротивлением, а вводимые цепи ООС должны быть по напряжению, => применение в УМ двухтактных схем усиления, обеспечивающих работу транзисторов в режимах класса В и АВ.
Усилители, собранные на двух БТ различного типа проводимости, имеющих одинаковые параметры называются комплементарными.
Транзистор VT1 открыт при положительных значениях сигнала, а VT2 – при отрицательных. При нулевом входном напряжении коллекторный ток отсутствует и мощность, рассеиваемая на транзисторах близка к 0.
Выходной сигнал повторяет входной с разницей на величину падения напряжения Uбэ, на положительном интервале входного сигнала выходное напряжение примерно на 0,6В меньше входного, на отрицательном интервале наоборот. Для улучшения формы сигнала ступеньки нужно сместить двухтактный каскад в состояние проводимости (режим АВ).
При положительной полуволне Uвх, открывается верхний транзистор, VT2 заперт, при отрицательной полуволне нижний транзистор открывается, VT1 – заперт. U вых имеет искажение – ступеньки, т.к. диоды всегда открыты, через них протекает ток смещения. При Uвых = 0 диоды приоткрыты, при этом транзисторы приоткрыты и находятся в начале линейного участка характеристики.