
- •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
Мультивибраторы (генераторы прямоугольных колебаний). Схема.
М
ультивибратором
называется
генератор периодически повторяющихся
импульсов прямоугольной формы (выполняются
на основе триггера Шмита). Мультивибратор
является автогенератором и работает
без подачи входного сигнала. Рассматриваемый
генератор является симметричным и для
него длительность импульса и паузы
равны tи=tn=R2Cln(1+
),
при R3=R4
tи=tп=R2Cln3,
период повторения импульсов Тп=(tи+tп)=2tи,
скважность Q=
.
Изменяя
=R2C
и величины R3,
R4,
можно регулировать длительность, частоту
и амплитуду импульсов.
Предположим,
что на выходе напряжение +12В,
а на неинвертирующем входе +2В.
Конденсатор заряжается через
до +2В.
Так как напряжение на инвертирующем
входе становится больше, чем на
неинвертирующем входе, происходит
переброс триггера Шмита, на выходе
устанавливается максимальное отрицательное
напряжение (-12В),
на неинвертирующем входе -2В.
Конденсатор перезаряжается через
до
-2В
и т.д.
М
ультивибраторы,
у которых длительность импульсов и пауз
не равны (tи≠tn),
называются
несимметричными.
Тп=(tи+tп).
На
частоту генерируемых колебаний
автогенератора, кроме параметров
колебательного контура или другого
фазирующего четырёхполюсника, существенное
влияние оказывают параметры усилителя,
зависящие в свою очередь от изменений
температуры окружающей среды, напряжений
источников питания, атмосферного
давления и влажности, нагрузки и т.п.
Влияние этих и других дестабилизирующих
факторов сказывается тем сильнее, чем
меньше добротность колебательного
контура или другого фазирующего
четырёхполюсника. Однако наиболее
эффективным способом стабилизации
частоты автогенератора является
кварцевая стабилизация, когда в качестве
колебательной системы используется
кварцевый резонатор, добротность
которого достигает значения
и более.
Источники тока на оу.
Iн = Iк1 ≈ Iэ1 = (Uп – Uс)/R2;
Uв = Uс;
TL431 – регулируемый стабилитрон.
ОУ за счёт ООС поддерживает напряжение между входами равным 0 т. е. Uв = Uс и Uп – Uв = Uп – Uс, а значит Ir2 определяется его сопротивлением и напряжением стабилизации VD. Погрешность, вносимая в стабильность Iн током базы VT1 может быть исключена путём использования VT3 с изолированным затвором. В качестве примера приведён генератор пилообразного напряжения, в котором С заряжается прецизионным током, а VT2 предназначен для разряда С.
Усилители мощности на оу.
Однотактный неинвертирующий.
K
u
= R2/R1 + 1
Использование в УМ ООС, которой охвачены не только ОУ но и выходной транзистор позволяет скомпенсировать Uбэ и существенно уменьшить влияние искажений типа ступенька.
Двухтактный инвертирующий.
Ku = -Rос/R
Однако усиление слабых сигналов будет сопровождаться большим числом переключений Uвых ОУ от +0.6 до -0.6, что субъективно воспринимается как искажение.
Логарифмический и антилогарифмический усилители.
Логарифмический усилитель (компрессор) используется для сжатия диапазона входного сигнала при записи на носители ограниченного обьёма.
Антилогарфмический усилитель (экспандер) позволяет осуществлять декомпрессию записанного сигнала, то есть вернуть его в исходный вид.