Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
шпоры схемотехника 1-33.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.03.2025
Размер:
1 Мб
Скачать
☆

8. Амплитудно-частотная и фазочастотная характеристики, амплитудные и фазовые искажения в аэу.

АЧХ. Вследствие спада усиления на краях полосы пропускания не все спектральные составляющие сложного колебания усиливаются в одинаковое число раз. Это приводит к искажениям его формы, которые называются амплитудно-частотными или частотными искажениями. Их оценивают коэффициентом частотных искажений

Зависимость от частоты фазового сдвига, вносимого усилителем, называют ФЧХ. Частотные и фазовые искажения называются линейными искажениями, так как они создаются ёмкостями С и индуктивностями L схемы (т.е. линейными элементами). Линейные искажения изменяют форму сложного колебания, а форму гармонического не изменяют.

9 . Переходная, динамическая, амплитудная характеристики аэу. Динамический диапазон аэу.

Переходная характеристика – зависимость от времени входного напряжения усилителя, на вход которого подан мгновенный скачок напряжения, показывает отклик АЭУ на входящее напряжение.

Динамическая характеристика–зависимость мгновенного значения от мгновенного значения при гармоническом изменении последнего. Амплитудная характеристика –зависимость амплитуды первой гармоники выходного напряжения от амплитуды гармонического входного напряжения. Динамический диапазон – это выраженное в отношение наибольшего выходного (или входного) напряжение к наименьшему в пределах линейной части амплитудной характеристики. Обычно для АЭУ: Д=40…60

10. Нелинейные искажения, коэффициент полезного действия АЭУ.

Нелинейные искажения - это изменения формы колебания, обусловленные кривизной характеристик транзистора, диода, ИМС и других элементов. НИ увеличивается при приближении амплитуды к максимальному значению .

Коэффициент полезного действия - это отношение номинальной выходной мощности, отдаваемой в нагрузку, к суммарной мощности, потребляемой им от всех источников питания

11. Собственные помехи АЭУ: фон, наводки, шумы, дрейф нуля.

нежелательные колебания, возникшие внутри АЭУ – собственные помехи:

Фон - колебания с частотой питающей сети или кратное ей.

Наводки - помехи, создаваемые электромагнитными полями

Шумы - хаотическое движение носителей заряда в электропроводящих материалах

Дрейф нуля (для УПТ) - медленное изменение из-за нестабильности напряжения питания и характеристик транзистора

12. Стабильность показателей АЭУ, функция чувствительности.

Т ехнические показатели и характеристики любых устройств не остаются постоянными ввиду нестабильности па­раметров составляющих элементов: при изменении температуры, напряжения и тока, а также от экземпляра к экземпляру и вследствие старения. Наиболее нестабильны параметры транзисторов.

Чувствительно­сть по существу представляет отношение относительных нестабильностей интересующего нас показателя y и параметра х как источника нестабильности.

13. Методы обеспечения режима работы транзистора в каскадах усиления: схема с фиксированным током базы. Обеспечение режима в схеме с ОЭ, основные соотношения, достоинства и недостатки.

Обеспечение режима по по­стоянному току в схеме с ОЭ. Основ­ным требованием при этом является обеспечение постоянства выбранного режима покоя при изменении тем­пературы и замене транзистора.

В схеме режим по по­стоянному току задается с помощью резисторов и источника питания. Смещение эмиттерного перехо­да осуществляется за счет протека­ния тока базы от источника питания через резистор . Уравнение Кирхгофа для входной цепи имеет вид: .

При этом (эмиттерный переход открыт). Тогда

откуда следует, что начальный ток базы не зависит от транзи­стора и определяется только внешними параметрам и .

Недостатками данной схемы являются:

1)трудность обеспечения режима покоя в выходной цепи

2) не учитывается изменение обратного коллекторного тока транзистора от температуры.

14. Методы обеспечения режима работы транзистора в каскадах усиления: схема с фиксированным напряжением UБЭ. Обеспечение режима в схеме с ОЭ, основные соотношения, достоинства и недостатки.

В схеме режим покоя обеспечивается фиксированным напряжением на базе транзистора с помощью источника питания и делителя из резисторов и .

Сопротивления резисторов и при заданном начальном токе базы , соответствующем напряжению , определяют по формулам

где — ток делителя, который выбирается из условия обеспече­ния необходимой стабильности режима работы; .

Напряжение

не зависит от параметров транзистора.

15. Методы обеспечения режима работы транзистора в каскадах усиления: схема с коллекторной температурной стабилизацией. Обеспечение режима в схеме с ОЭ, основные соотношения, достоинства и недостатки.

При повышении температуры коллекторный ток увеличивается, а напряжение уменьшается. Это приводит к уменьшению потенциала базы, а следователь­но, к уменьшению тока базы и коллекторного тока , кото­рый стремится к своему первоначальному значению. Таким образом, это существенно ослабляет влияние температуры на ха­рактеристики усилительного каскада. , режим покоя можно обеспечить:

заданием требуемого тока базы с помощью резистора с большим сопротивлением.

16. Методы обеспечения режима работы транзистора в каскадах усиления: схема с эмиттерной температурной стабилизацией. Обеспечение режима в схеме с ОЭ, основные соотношения, достоинства и недостатки.

Введение резистора при отсутствии конденсатора из­меняет работу усилительного каскада не только в режиме покоя, но и при наличии входного сигнала. Переменная составляющая эмиттерного тока создает на резисторе падение напряжения, напряжение обратной связи(ОС), которое уменьшает усиливаемое напряжение, подводимое к транзистору . Коэффициент усиления усилительного каскада будет умень­шаться. Для ослабления влияния отрицательной обратной связи по переменному току параллельно резистору включается кон­денсатор . Ёмкость конденсатора выбирают таким образом, чтобы в полосе пропускания усилителя его сопротивление было значительно меньше . При этом падение напряжения на парал­лельном соединении и от переменной составляющей тока эмиттера будет незначительным.

Режим покоя можно обеспечить заданием потенциала базы с помощью делителя напряже­ния или получением за счет включения