
- •Схемотехника
- •Содержание
- •1. Общие сведения об электронных приборах
- •1.1 Полупроводниковые приборы.
- •1.2 Контакты металл-полупроводник
- •1.3 Полупроводниковые диоды.
- •1.4 Биполярные транзисторы.
- •1.5 Усиление с помощью транзистора
- •2 Схемотехника аналоговых устройств
- •2.1 Дифференциальный усилитель
- •2.1.1 Режимы работы дифференциального усилителя
- •2.1.2 Дифференциальный усилитель с генератором стабильного тока
- •2.1.3 Разновидности схем дифференциальных усилителей
- •2.1.4 Дифференциальный усилитель с динамической нагрузкой
- •2.2 Выходные каскады усилителей
- •2.2.1 Простейшая двухтактная схема
- •2.2.2 Усилитель мощности с раздельным начальным смещением
- •2.3 Операционный усилитель
- •2.3.1 Назначение и основные параметры операционных усилителей
- •2.3.2 Двухкаскадный операционный усилитель
- •2.3.3 Внешние цепи
- •2.3.4 Инвертирующий усилитель
- •2.3.5 Неинвертирующий усилитель
- •3.2 Логические интегральные схемы
- •3.2.1Основные параметры логических интегральных микросхем
- •3.2.2 Схема дтл – диодно-транзисторной логики
- •3.2.3 Схемы ттл ‑ транзисторно-транзисторной логики
- •3.2.3.1 Схема ттл ‑ транзисторно-транзисторной логики с простым инвертором
- •3 .2.3.2 Схема ттл со сложным инвертором
- •3.2.4 Схемы эсл ‑ эмиттерно-связанной логики
- •3.2.4.1 Особенности схем эсл
- •3.2.4.2 Переключатель тока
- •3.2.4.3 Принцип действия базовой схемы эсл
- •3.2.5 Логические элементы на полевых транзисторах
- •3 .2.5.1 Логические элементы на мдп
- •3.3 Комбинационные логические схемы
- •3.3.1 Синтез комбинационной логической схемы
- •3.3.2 Дешифратор
- •3.3.2.2 Синтез матричного дешифратора
- •3.3.3 Шифратор
- •3.3.4 Мультиплексор
- •.3.5 Демультиплексор
- •3.4 Последовательностные логические схемы
- •3.4.1 Триггеры
- •3.4.2 Регистры
- •3.4.2.3 Регистры сдвига
- •3.4.3 Счетчики
- •3.5 Цифровые запоминающие устройства
- •4. Аналогово-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи
- •4.1. Параллельные ацп
- •4.2. Последовательные ацп
- •4.3. Последовательно-параллельные ацп
- •4.4 Цифро-аналоговые преобразователи
- •Список литературы
- •Схемотехника
- •050013, Алматы, ул. Байтурсынова, 126
2 Схемотехника аналоговых устройств
2.1 Дифференциальный усилитель
2.1.1 Режимы работы дифференциального усилителя
Дифференциальный
усилитель (см. рисунок 2.1) усиливает
разность входных сигналов, который
называется дифференциальным сигналом.
Его можно строить на биполярных и
униполярных транзисторах. Он представляет
собой параллельно-балансный каскад или
сбалансированный мост. Строится на двух
усилителях постоянного тока с общим
эмиттерным сопротивлением Rэ.
Коллекторные нагрузки Rк1
= Rк2.
Идентичные транзисторы VT1
и VT2
вместе с резисторами Rк1
и Rк2
представляют собой плечи моста, в одну
диагональ которой включен источник
питания Ек,
в другую – нагрузка Rн.
Питание
каскада осуществляется от двух источников
Eк
= Eэ,
т.е. суммарное напряжение питания
.
С
помощью
уменьшается потенциал эмиттеров
VT1
и
VT2
относительно общей точки, при этом
отпадает необходимость согласования
потенциалов.
На дискретных транзисторах трудно получить абсолютную симметрию, поэтому качественные ДУ строятся на интегральных микросхемах.
Рассмотрим возможные режимы работы ДУ:
а)
режим покоя. Оба входа ДУ закорочены на
землю, т.е.
.
Напряжения
база-эмиттер покоя равны минус Uэ
.
В свою очередь напряжение на эмиттере
равно
Следовательно,
напряжение на базе
.
Оба
транзистора открыты, работают в активном
режиме. Текут токи покоя
.
Они создают на Rк1
и
Rк2
одинаковое падение напряжения,
следовательно,
.
снимается с Rн
.
Токи эмиттеров Iэ1= Iэ2; Iэ = Iэ1+ Iэ2.
Достоинства схемы:
не нужен источник компенсирующей ЭДС;
уменьшается дрейф от нестабильности напряжения питания и от температурной нестабильности. Например, при увеличении напряжения питания Ек или температуры окружающей среды приращения напряжения на коллекторах одинаковые
по величине и по знаку, следовательно, Δ
.
б) режим с входными сигналами. Рассмотрим три способа подачи сигнала:
1)
сигнал ес>0
подается между базами транзисторов
(см. рисунок 2.2,а). Тогда
,
.
Приращения
коллекторных токов 0<
,
приращения коллекторных напряжений
0>
.
Выходное напряжение
.
Изменение
тока коллектора вызывает изменение
тока эмиттера 0<
,
общий ток эмиттера
,
следовательно,
–
ток эмиттера постоянный
На эмиттере нет приращения напряжения, UЭ также постоянно. Т.е. имеет место стабилизация напряжения по постоянной составляющей, отсутствует обратная связь по переменной составляющей;
2) сигнал подается на одну из баз, а другая база заземлена (см. рисунок 2.2,б). Такой вход называется дифференциальным входом.
Увеличивается
ток базы
.
Следовательно, увеличивается ток
коллектора
и
ток эмиттера
.
Напряжение на коллекторе
уменьшается.
Сумма эмиттерных токов
постоянна.
Следовательно,
,
,
.
Выходное напряжение, как и в предыдущем
случае
;
3)
сигналы поданы на оба входа
и
от двух независимых источников (см.
рисунок 2.2,в).
Здесь справедлив принцип суперпозиции.
,
где K
– коэффициент усиления ДУ.
2.1.2 Дифференциальный усилитель с генератором стабильного тока
Разность входных сигналов называется дифференциальным сигналом.
Синфазный
сигнал –
это сигнал, действующий одновременно
на обоих входах, например, сигнал
вследствие изменения напряжения питания,
температуры и др., т.е. это помеха, влияние
которой надо ослабить. Для уменьшения
действия синфазного сигнала (СС)
необходимо стабилизировать ток эмиттера.
Допустим, что на оба входа действует
синфазное напряжение, стремящееся
увеличить токи коллекторов Iк1
и Iк2,
а их сумма
равна Iэ,
которая является постоянной величиной.
Т.е. ток коллектора не будет увеличиваться,
и напряжения коллекторов и выходное не
будет изменяться. Для стабилизации тока
эмиттера можно увеличивать эмиттерное
сопротивление
,
но тогда необходимо увеличить напряжение
питания, а его не нужно изменять. Вместо
целесообразно ставить источник тока
или генератор стабильного тока (ГСТ)
на транзисторах, имеющего небольшое
сопротивление по постоянному току и
большое –
по переменному (см. рисунок 2.3).
В схему ГСТ входят: транзистор VT3, диод VD, резисторы R1, R2, R3 и источник питания – Еэ.
Ток
Iэ
является сумой токов эмиттеров
транзисторов VT1
и VT2
дифференциального усилителя и задается
он генератором стабильного тока на VT3.
Схема ГСТ
– это усилитель по схеме с общей базой.
Его выходное сопротивление много больше
RЭ
в схеме на
рисунке
2.1. Смещение на базу VT3
подается через делитель R1,
VD,
R2.
Диод VD
служит для термокомпенсации
справедливо
.
Должно
выполняться условие R1>>
R2,
Rэ.
Ток I1
через R1
постоянный, так как R1
большое и от температуры не зависит. В
свою очередь по первому закону Кирхгофа
.
При повышении температуры входная характеристика VT3 смещается влево, т.е. увеличивается ток эмиттера Iэ3. Одновременно уменьшается сопротивление диода VD, увеличивается ток I2, следовательно, уменьшается ток Iб3, равный I1 ‑ I2. Ток Iк3 = Iб3 также уменьшится. Таким образом, ток эмиттера дифференциального усилителя Iэ поддерживается стабильным.
Определим Iэ аналитическим путем.
Так как Iб3 << Iэ и можно считать Iэ3 = Iк3 = Iэ, то
.
(1.1)
Поскольку Iб3 << I1, то I1 = I2. Из рисунка 2.3 находим
.
(1.2)
Из
(1.1), учитывая, что
находим
Iэ
,
т.е. ток Iэ
зависит от температуры незначительно,
что и требуется от ГСТ.