- •Основні властивості напівпровідникових матеріалів.
- •Як поділяються напівпровідникові матеріали за електропровідностю?
- •В чому полягає відмінність напівпровідникових матеріалів від металів та діелектриків?
- •Що таке власна електропровідність напівпровідника?
- •5. Як отримати напівпровідник з електронною провідністю
- •Як отримати напівпровідник з дірковою провідністю?
- •Що таке електронно-дірковий перехід?
- •9. Класифікація напівпровідникових приладів.
- •10. Представити вольт-амперні характеристики біполярних транзисторів.
- •11. Що таке перемикаючі напівпровідникові прилади?
- •12. Подати вольт-амперну характеристику перемикаючого напівпровідникового приладу?
- •13.Принцип дії транзистора
- •14. Заступна схема тиристора та принцип її роботи.
- •15. Що таке напівпровідникові оптоелектронні пристрої?
- •16. Найпростіший перетворювач змінного струму в постійний.
- •17. Некерований однофазний двопівперіодний випрямляч.
- •1 8. Основні характеристики випрямлячів.
- •21. Электрические фильтры
- •22. Какие коэффициенты применяются для оценки качественных характеристик выпрямителей?
- •29.Яким чином можна підсилити електричний сигнал?
- •30.Основні показники підсилювачів.
- •30. Основні показники підсилювачів.
- •35.Подайте схему підсилювача зі спільним емітером.
- •36. Якої величини вхідний опір підсилювача зі спільним емітером?
- •37.Подати амплітудну характеристику підсилювача зі спільним емітером та розділяючим конденсатором на його вході.
- •38. Навіщо застосовують конденсатор на виході підсилювача?
- •39. Як здійснюється термокомпенсація в підсилювачі?
- •40. Подати схему підсилювача зі спільним колектором.
- •41. Якої величини вхідний опір підсилювача зі спільним колектором?
- •42. Що таке операційний підсилювач?
- •43. Чому дорівнює коефіцієнт підсилення операційного підсилювача?
- •44. Чому дорівнює вхідний опір операційного підсилювача?
- •45. Що таке інвертуючий підсилювач?
- •46. Подати схему вмикання неінвертуючого підсилювача.
- •47. Як отримати суматор електричних сигналів
- •48. Що таке схема порівняння?
30.Основні показники підсилювачів.
Основні технічні показники підсилювачів
Найважливішими технічними показниками підсилювача є: коефіцієнти підсилення (по напрузі, струму і потужності), вхідний і вихідний опору, вихідна потужність, коефіцієнт корисної дії, номінальна вхідна напруга (чутливість), діапазон частот підсилюються, динамічний діапазон амплітуд і рівень власних перешкод, а також показники, що характеризують нелінійні, частотні та фазові спотворення підсилюється сигналу.
Коефіцієнт посилення - відношення сталих значень вихідної та вхідної сигналів підсилювача. Залежно від типу підсилюється величини розрізняють коефіцієнти підсилення:
по напрузі Ku = D U2 / D U1;
по току Ki = D I2 / D I1;
за потужністю Кр = Р2 / Р1,
де U 1, U 2, I 1, I 2 - діючі (або амплітудні) напруги і струми.
Так як P 1 = U 1 I 1 і P 2 = U 2 I 2, то коефіцієнт підсилення по потужності Kp = KuKi.
Амплітудно-частотною характеристикою (АЧХ) називається залежність модуля коефіцієнта посилення До підсилювача від частоти вхідного сигналу f (або від кругової частоти w = 2 p f).
Для осі абсцис зазвичай використовують логарифмічний масштаб. Це викликано тим, що частотний діапазон сучасних підсилювачів може бути дуже великий і, якщо застосувати лінійний масштаб по частоті, то така характеристика буде незручна для використання, так як всі нижні частоти будуть стислі біля початку координат, а область верхніх частот виявиться занадто розтягнутою. Тому при побудові амплітудно-частотних характеристик частоту по осі абсцис зручніше відкладати не в лінійному, а в логарифмічному масштабі - для кожної частоти фактично по осі відкладається величина lg f, а підписується значення частоти f.
Коефіцієнт посилення на графіку може бути представлений по-різному - або в абсолютних, або у відносних значеннях. Застосування відносних значень обумовлено значним технологічним розкидом значень коефіцієнта підсилення окремих зразків реальних підсилювачів. Тому для зручності взаємного зіставлення АЧХ підсилювачів з різними значеннями Км їх зазвичай нормують, представляючи вихідний параметр у вигляді відносної величини, тобто
N (ω) = K (ω) / Kmax,
де К (ω) і Km - коефіцієнт підсилення на частоті ω і максимальне значення коефіцієнта підсилення.
Фазочастотного характеристикою (ФЧХ) називають залежність фазового зсуву вихідного сигналу відносно вхідного від частоти вхідного сигналу. Типовий вид фазової характеристики показаний на малюнку 3.3, б. По осі абсцис відкладаються значення частоти вхідного сигналу в логарифмічному масштабі, а по осі ординат - аргумент комплексного коефіцієнта посилення підсилювача (в градусах або радіанах) в лінійному масштабі.
На частотах, рівних нулю і прагнуть до нескінченності, створюються кінцеві фазові зрушення, так як підсилювач має у схемі кінцеве число реактивних елементів. В області середніх частот робочої смуги підсилювача фазові зрушення, як правило, незначні; в області нижніх і верхніх частот фазові зрушення зростають.
Вхідний і вихідний опору. Підсилювач можна розглядати як активний чотириполюсник, до вхідних затискачів якого підключається джерело підсилюється сигналу, а до вихідних - опір навантаження.
Вхідний і вихідний опору - найважливіші параметри підсилювальних пристроїв. Їх значення повинні враховуватися при узгодженні підсилювального пристрої як з джерелом вхідного сигналу (датчиком), так і з навантаженням. У загальному вигляді значення вхідного і вихідного опорів носять комплексний характер і єфункцією частоти. Ці залежності необхідно враховувати при аналізі впливу на вхід підсилювального пристрою неперіодичного сигналу, який характеризується широким спектром гармонійних складових. На практиці зазвичай для більшості випадків обмежуються розглядом тільки активних складових вхідного і вихідного опорів. Для них справедливі наступні вирази:
R вх = R 1 = (U 1 / I 1) при R н - const,
R вих = U 2 X / I 2 K,
де R 2 X - напруга холостого ходу на виході підсилювача (R н = ∞); I 2К - струм короткого замикання (R н = 0).
