
- •Вопросы
- •Биполярные транзисторы. Основные характеристики: входные, выходные, проходные. Электрические и экспоненциальные параметры.
- •Каскад с оэ: схема включения, значения параметров Rвх, Rвых, Ku, Ki, φ. Достоинства, недостатки и применение.
- •Каскад с ок: схема включения, значения параметров Rвх, Rвых, Ku, Ki, φ. Достоинства, недостатки и применение (эмитерный повторитель).
- •Каскад с об: схема включения, значения параметров Rвх, Rвых, Ku, Ki, φ. Достоинства, недостатки и применение.
- •Статические характеристики биполярных транзисторов, h- параметры, схемы замещения транзисторов.
- •Транзисторный источник тока. Транзисторный источник тока с заземленной нагрузкой. Недостатки.
- •Модель Эмберса – Молла.
- •Схемы задания общей точки. Недостатки. Применение.
- •Токовые зеркала (эффект Эрли). Недостатки. Применение.
- •Отражатели тока.
- •Режимы работы транзисторов: активный (усилительный), инверсный, насыщения.
- •Классы усиления: a, b, ab, c, d. Достоинства и недостатки. Применение.
- •Усилители мощности. Однотактные и двухтактные усилители. Схемы включения.
- •Составные транзисторы: схемы Дарлингтона и Шиклаи. Применение.
- •Следящая связь (пос). Схема. Применение.
- •Эффект Миллера.
- •Полевые транзисторы (мдп (моп) – транзисторы). По способу создания канала (с p-n переходом, встроенным и индуцированным каналом). Входные и выходные характеристики.
- •Достоинства полевого транзистора по сравнению с биполярным транзистором. Недостатки. Достоинства полевого транзистора с p-n переходом. Недостатки.
- •Схемы включения полевых транзисторов: общий исток, общий сток, общий затвор
- •Бтиз (igbt) – биполярный транзистор с изолированным затвором. Достоинства по сравнению с моп.
- •Обратные связи (ос): отрицательная обратная связь (оос), положительная обратная связь (пос). Применение. Коэффициент ос. Ос по способам подачи сигнала и по способу снятия сигнала.
- •Ос последовательная по напряжению и по току. Схемы. Основные параметры.
- •Ос параллельная по напряжению и по току. Схемы. Основные параметры.
- •Усилители. Классификация и основные характеристики.
- •Амплитудно-частотные и фозо-частотные характеристики.
- •Усилители постоянного тока (упт). Упт с непосредственной связью между каскадами. Схема. Достоинства и недостатки. Применение.
- •Метод мдм (модуляция-демодуляция). Достоинства и недостатки.
- •Дифференциальные усилители (ду). Схема включения. Ду в режиме покоя, в режиме усиления противофазного сигнала, в режиме усиления синфазного сигнала. Способ улучшения свойств усилителя (схема).
- •Способы компенсации начального напряжения смещения. Схема.
- •Ду с динамической нагрузкой. Схема.
- •Операционные усилители (оу). Графическое изображение. Упрощенная схема оу.
- •Классификация оу по типам входных каскадов: бпт, пт, супер - бпт, с гальванической изоляцией входа от выхода, варикап.
- •Динамическое питание оу. Недостаток
- •Параметры оу (входные, выходные и динамические). Характеристики.
- •Инвертирующие усилители (схемы). Параметры. Достоинства и недостатки.
- •Преобразователь тока в напряжение. Неинвертирующий усилитель (схема). Достоинства и недостатки.
- •Преобразователь "напряжение - ток".
- •Преобразователь "ток-напряжение".
- •Сумматоры и вычетатели. Неинвертирующий сумматор (схема). Недостаток. Инвертирующий сумматор (схема). Достоинства и недостатки. Применение. Вычетатель. Инвертирующий и неинвертирующий сумматоры
- •В ычитатель.
- •Пассивный сумматор.
- •Активный неинвертирующий сумматор.
- •Интегратор и дифференциатор. Схемы. Применение. Интегратор
- •Дифференциатор
- •Компараторы (устройства сравнения). Схемы. Недостатки.
- •Триггер Шмидта (компаратор с гистерезисом). Схемы. Недостаток.
- •Генераторы синусоидальных колебаний. Условия для работы схемы в режиме генерации.
- •Генераторы гармонических сигналов. Схема. Достоинства и недостатки.
- •Кварцевый генератор. Схема. Достоинства и недостатки.
- •Мультивибраторы (генераторы прямоугольных колебаний). Схема.
- •Источники тока на оу.
- •Усилители мощности на оу.
- •Инвертирующий оу с большим Rвх и ku.
- •Повторитель – инвертор.
- •Усилитель фототока с высокой крутизной.
- •Прецизионные выпрямители.
- •Компенсационные источники питания. Параметрические. Достоинства и недостатки.
- •Последовательный компенсационный стабилизатор напряжения на транзисторе. Схема и принцип работы.
- •Понижающий преобразователь. Схема. Принцип работы.
- •Повышающий преобразователь. Схема. Принцип работы.
- •Повышающе – понижающий преобразователь (комбинированный неинвертирующий). Схема. Принцип работы.
- •Повышающе – понижающий инвертирующий преобразователь. Схема. Принцип работы.
- •Функциональная схема ключевого преобразователя напряжения (принципиальная схема). Принцип работы.
- •Резонансные преобразователи.
- •Источники опорного напряжения. Задание рабочего тока стабилитрона, источника тока на оу. Стабилитронные интегральные микросхемы. Источники опорного напряжения
- •Регулируемый стабилизатор
Метод мдм (модуляция-демодуляция). Достоинства и недостатки.
Модуляция - это процесс представления модулирующего сигнала через определенный параметр несущей
М – модулятор
ИУ – избирательный усилитель
ДМ – демодулятор
Г – генератор
Этот метод позволяет получить самое малое напряжение дрейфового тока, маленькое начальное смещение, температурный дрейф практически исключается в усилителях МДМ, т.к. усиливается только переменный сигнал, не подверженный дрейфу. В качестве источников сигнала могут выступать электрические и не электрические сигналы (свет, тепло).
Недостаток: ограниченный частотный диапазон: fm>10fc , чтобы получить выходной сигнал соответствующий по форме входному. Повышается уровень шумов вызванных модуляцией – демодуляцией.
Выпускаются в виде готовых интегральных микросхем. Напр.: 140YD13.
Сигнал от источника попадает на механический либо электрический модуляторы, затем усиливается усилителем переменного тока, который исключает из сигнала собственный дрейф, демодулируется и подается в нагрузку с целью увеличения Кu и улучшения качества.
Усилитель переменного тока может быть избирательным, а детектор – синхронным
Используется для усиления очень слабых низкочастотных сигналов в т.ч. неэлектрической природы.
Дифференциальные усилители (ду). Схема включения. Ду в режиме покоя, в режиме усиления противофазного сигнала, в режиме усиления синфазного сигнала. Способ улучшения свойств усилителя (схема).
Дифференциальный
усилитель
- симметричный усилитель постоянного
напряжения с 2-мя входами и 2-мя выходами.
Дифференциальный усилительный каскад
выполняется по принципу сбалансированного
моста, два плеча которого образованы
резисторами
,
а два других - транзисторами
.
Выходное напряжение снимается между
коллекторами транзисторов.
ДУ в режиме покоя
VT1 и VT2 располагаются, чаще всего на одном кристалле в непосредственной близости друг от друга, что обуславливает их близкие параметры и одинаковую температуру. При нагревании либо старении элементов входящих в ДУ. Транзисторы приоткрываются в одинаковой мере, а выходное напряжение между коллекторами остаётся практически нулевым.
ДУ в режиме усиления противофазного сигнала
Как частный случай это подача сигнала на 1 вход.
Uбэ=Uб-Uэ
При подаче на входы противофазного сигнала, транзисторы каждый действует независимо и выходной сигнал удваивается. В ДУ чаще всего используют 2 разнополярных источника питания. Это позволяет подавать сигнал прямо на входы без цепи задания начального смещения, поэтому напряжение на Э=-0,6 В.
ДУ в режиме усиления синфазного сигнала
При подаче на оба входа одинаковых сигналов оба транзистора приоткрываются или призакрываются одинаково, а выходной сигнал по-прежнему близок к 0. ДУ не усиливает синфазный сигнал, в качестве которого выступает помеха.
У
лучшения
свойств усилителя (схема)
Использование в эмитерной цепи ДУ источника тока позволяет ослабить неполную идентичность VT1 и VT2 и сделать в точности одинаковыми по модулю изменения напряжения на коллекторах транзисторов ДУ. Это позволяет существенно ослабить влияние изменений напряжений Uп и усиления синфазного сигнала, т.е. ДУ в режиме усиления синфазного сигнала.