- •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?
35.Подайте схему підсилювача зі спільним емітером.
VT1- біполярний транзистор - підсилюючий елемент.
Rд - навантаження, на якому виділяється підсилений сигнал.
Rk - колекторне навантаження транзистора за постійним струмом.
Е - джерело живлення каскаду (колекторного кола).
Зазначимо: VII разом із Rkі Ek утворюють головне коло підсилювача, у якому здійснюється підсилення сигналу. Решта елементів схеми виконують допоміжну роль.
Основним елементом підсилювального каскаду є транзистор VТ1 який забезпечує підсилення електричного сигналу. Резистори К1,К2-вхідний дільник напруги, який забезпечує режим роботи базового кола на постійному струмі, іншими словами, вибір положення робочої точки на сім'ях статичних вхідних та вихідних вольтамперних характеристик (ВАХ). ОпірR3є колекторним навантаженням транзистора на постійному струмі. РезисторR4 забезпечує від'ємний зворотний зв'язок (ВЗЗ) на постійному струмі і виконує функцію термостабілізації робочої точки транзистора. КонденсаторC3шунтує резисторR4на змінному струмі і вилучає від' ємний зворотний зв'язок на змінному струмі (для підсилюваного сигналу). Роздільний конденсаторC1 розділяє джерело вхідного сигналу і вхід підсилювача на постійному струмі. Оскільки конденсатор перепускає тільки змінний струм, на вхід підсилювача буде передаватись тільки змінна складова вхідного сигналу. Окрім того, постійна напруга з дільникаR1,R2не буде впливати на режим роботи джерела вхідного сигналу. Призначення конденсатораC2аналогічне. Цей роздільний конденсатор розділяє вихід підсилювача і навантаження на постійному струмі. Внаслідок цього до навантаження буде передана тільки змінна складова підсилюваного сигналу.
36. Якої величини вхідний опір підсилювача зі спільним емітером?
Rвх = Uвх/Iвх. Якщо вважати Iвх = Iбази(без врахування дільника R1, R2), то Rвх = Uбm/Iбm(бм – максимальний струм/напругабази). Наявність дільника R1, R2знижує вхідний опір. Зверніть увагу: відносно вхідного сигналу змінного струму резистори R1і R2виявляються увімкненими паралельно: від едж(джерела)струм тече не тільки через R2 (що очевидно), а й через R1і далі через Ек(з опором, що дорівнює нулю - джерело напруги).
37.Подати амплітудну характеристику підсилювача зі спільним емітером та розділяючим конденсатором на його вході.
Амплітудна характеристика підсилювача - це залежність амплітуди вихідного сигналу від амплітуди вхідного (рис. 11.3) UВИХ=f(UВХ).
Д
ля
ідеального підсилювача амплітудна
характеристика представляє пряму лінію,
яка проходить через початок координат.
Амплітудна характеристика реального
підсилювача збігається з характеристикою
ідеального тільки на відрізку [а, б]. При
вхідних сигналах Uвх>Uвхmaxвихідна
напругапідсилювача не зростає. Це
зв'язано з тим, що у режимі великих
вхідних сигналів робоча точка
транзистора заходить у режим насичення
(мають прояв нелінійні властивості
транзистора). При цьому вихідний сигнал
спотворюється. Це явище має назву
нелінійних спотворень. При малих вхідних
сигналах Uвх<Uвхminвихідна
напруга підсилювача залишається
постійною і дорівнює Uвихmin.
Напруга
Uвихminмає
назву напруги власнихшумів підсилювача.
Власні шуми підсилювача обумовлені
різними перешкодами і наводками, а також
непостійністю електричних процесів у
часі. За допомогою підсилювача неможливо
підсилювати сигнали з амплітудою
Uвх<Uвхmin,
оскільки
підсилюваний сигнал не можна визначити
у власних шумах підсилювача.
Розглянута схема має амплітудно-частотну характеристику (АЧХ). Зниження коефіцієнта підсилення на низьких частотах (НЧ) обумовлено наявністю у схемі роздільних конденсаторівС1, С2. При зниженні частоти f опір конденсаторів Хс = 1/ὠСзбільшується.
Це
спричиняє зменшення підсилюваної
напруги на навантаженні. В області
середніх частот (СЧ) опір конденсаторів
C1,С2,
СЗ
стає зневажливо малим і його можна не
враховувати. В області високих частот
(ВЧ) починають виявлятись частотні
властивості транзистора і його коефіцієнт
підсилення зменшується.
