- •1. Электронно-дырочный переход
- •2. Полупроводниковые диоды.
- •Основные характеристики диода.
- •3. Выпрямительные диоды
- •4. Выпрямительные устройства. Однофазные однополупериодные выпрямители
- •5. Мостовой однофазный двухполупериодный выпрямитель
- •6. Сглаживающие фильтры устройств в автоматике
- •7. Стабилитроны
- •8. Операционные усилители.
- •9. Масштабирующий инвертирующий оу
- •12.Интегрирующий оу
- •13. Дифференцирующий оу
- •14. Компаратор
- •15. Триггер Шмидта
- •16. Автоколебательный мультивибратор
- •17. Тиристоры.
- •1 8. Тринистр.
- •19. Биполярные транзисторы
- •20. Схема включения транзисторов. Схема с общей базой. Хар-ки схемы
- •21. Схема с общим эмиттером (оэ). Основные хар-ки схемы
- •23. Транзисторные усилители.
- •1 . Усилители низкой частоты (унч).
- •2. Усилители постоянного тока (упт).
- •3. Широкополосные усилители
- •24. Характеристики транзисторных усилителей
- •25. Усилители низкой частоты
- •26. Эмиттерный повторитель (ок)
- •27. Термостабилизация в усилителях низкой частоты
- •28. Усилители постоянного тока (упт).
26. Эмиттерный повторитель (ок)
В эмиттерном повторителе транзистор включен по схеме с общим коллектором. Поэтому схема обладает всеми свойствами ранее рассмотренными. Схема эмит. повт.:
В
схеме разделительные конденсаторы Ср1
и Ср2, делитель R
выполняет те же функции, что в усилителе
низкой частоты. Согласно св-в схемы
включения транзистора с общим коллектором
запишем: Uвх=
Uвых-
Uбэ
(Uбэ≈0)
т.е., Uвых≈Uвх => коэф. усил-я по U (kU)
Входное сопротивление эмиттерного ускорителя определяется по формуле: Rвх≈βRэквн
27. Термостабилизация в усилителях низкой частоты
Т.к.
в транзисторе через переход коллектор-база
протекает тепловой ток Iко,
который существенно зависит от t
перехода, т.е. с ростом t
растет Iко.
Т.к. температурные изменения низкочастотные,
их условно можно трактовать флуктуацию
Iк,
что выполняет то же самое, что и изменение
начальной рабочей точки транзистора.
Существенное изменение Iк
может привести к значительным искажениям
выходного напряжения и схемой
воспринимается как изменение входного
напряжения (управляющего воздействия).
Чтобы устранить этот недостаток, в
эмиттерную цепь усилителя устанавливается
небольшое Rэ.
Падение U
на Rэ
вычитается из U’’R
,
U’’R
Таким образом, искусственно U нач. рабочей точки уменьшается, что приводит к уменьшению Iк на величину, на какую он увеличивается от увеличения Iко. Чтобы исключить эту компенсацию по переменному току (рабочий режим), параллельно Rэ включается конденсатор большой емкости Сэ. Конденсатор по переменному U шунтирует (закорачивает) Rэ. В результате падения напряжения по переменному току на цепочке Rэ-Сэ=0 и рассмотренное действие не изменяет Iк
Схема термостабилизации имеет вид:
28. Усилители постоянного тока (упт).
Представляет собой многокаскадную схему вида:
Нижняя частота усиления f=0. В схеме потенциал Ta=потенциалу Tв т.к. транзисторы однотипны Iэ1 = Iэ2. В схеме UкэT1 намного больше UбэT2. Чтобы сравнять потенциалы в точках а и в необходимо выбрать Rэ2>Rэ1, Rk2<Rk1. В этом случае на потенциал точки в будет оказывать влияние Uкэ но и падение напряжения на Rэ2(отрицательная обратная связь). В результате таких установок коэф. усиления по напряжению Ku2<Ku1. Следовательно многокаскадная схема усиления не дает полного эффекта многокаскадных схем нр. если усилитель построить на 3-х транзисторах то у последнего транзистора коэф. усиления будет близкий к нулю. Помимо этого недостатка схема очень чувствительна к t0 окружающей среды. Повышение температуры ведет к так называемому дрейфу нуля, что приводит к смещению начальной рабочей точки положение которой определено делителем Rб’ и Rб’’. Дрейф приводит к уменьшению коэф. усиления каскадов и к искажению переменной составляющей входного сигнала.
11
