- •Конспект лекций
- •Содержание
- •1 Основы зонной теории Классификация твердых тел по проводимости
- •Энергетическая диаграмма твердого тела
- •Энергетическая диаграмма твердого тела выглядит:
- •Ширина запрещенной зоны влияет на электропроводность:
- •2 Внутреннее строение полупроводников
- •2.1 Примесная проводимость полупроводника
- •2.1.1 Донорная (электронная) проводимость
- •2.1.2 Акцепторная (дырочная) проводимость
- •2.2 Токи в полупроводниках
- •2.2.1 Дрейфовый ток
- •2.2.2 Диффузионный ток
- •3 Контактные явления
- •3.1.1Обратное включение p-n перехода
- •3.1.2 Прямое включение p-n перехода
- •3.1.3 Вольт-амперная характеристика перехода Выпрямляющий и омический контакты
- •3.2 Емкости p-n перехода
- •3.2.1 Барьерная емкость
- •3.2.2 Диффузионная емкость
- •3.3 Пробой p-n перехода
- •Обратная ветвь вах при пробое:
- •Виды пробоев:
- •3.3.1 Тепловой пробой
- •3.3.2 Электрический пробой
- •А) Лавинный пробой
- •Б) Туннельный пробой
- •Механизм туннельного пробоя:
- •4 Внутренний и внешний фотоэффект
- •4.1 Внутренний фотоэффект
- •4.2 Внешний фотоэффект
- •5 Полупроводниковые диоды
- •Обозначение:
- •5.1 Буквенно-цифровое обозначение (бцо) диодов бцо диодов содержит 4 элемента:
- •5.2 Выпрямительный диод
- •Механизм сглаживания пульсаций:
- •5.3 Стабилитрон
- •Применение стабилитронов:
- •5.4 Буквенно-цифровое обозначение стабилитронов бцо стабилитронов состоит из четырех элементов:
- •5.6 Светодиод
- •Принцип работы:
- •Конструктивно светодиоды выполняются:
- •Применение:
- •6 Транзисторы
- •6.1.Биполярные транзисторы
- •Обозначение:
- •6.1.1 Назначение областей транзистора
- •6.1.2 Режимы работы транзистора
- •6.1.3 Буквенно-цифровое обозначение транзисторов
- •6.1.4 Принцип работы транзистора
- •6.1.5 Основные коэффициенты, характеризующие работу транзистора
- •Статические вах транзистора оэ
- •6.1.10 Первичные параметры транзистора
- •Пример расчета h-параметров транзистора оэ
- •Примечание:
- •6.2 Полевые транзисторы
- •Полевой транзистор содержит 3 электрода:
- •Полевые транзисторы бывают:
- •6.2.1 Полевой транзистор с p-n затвором
- •Обозначение:
- •Принцип действия полевого транзистора
- •Стоковые (выходные) характеристики
- •Стоко-затворные (передаточные) характеристики
- •Обозначение:
- •7 Тиристоры
- •7.1 Динисторы
- •Обозначение:
- •Вах динистора
- •7.2 Тринисторы
- •Пример: ку 201а, ку 202а
- •Вах тринистора
- •8 Интегральные микросхемы (имс)
- •8.1 Основные понятия микроэлектроники
- •Степень интеграции
- •8.2 Тенденции развития имс
- •Эволюция развития бис:
- •Проблемы:
- •8.3 Интегральные микросхемы логических элементов
- •8.3.1 Транзисторно-транзисторная логика (ттл)
- •Ттл с простым инвертором (и-не)
- •8.3.2 Эмиттерно-связанная логика (эсл)
- •Характерная особенность схемы:
- •Принцип работы переключателя тока:
- •8.3.4 Комплементарная моп-транзисторная логика (кмоп тл)
- •Кмоп тл (или-не)
- •Кмоп тл (и-не)
- •Преимущества кмоп тл перед моп тл:
- •9 Усилительные устройства
- •9.1 Структурная схема усилителя
- •9.2 Классификация усилителей
- •По диапазону усиливаемых частот:
- •9.3 Коэффициенты усиления
- •9.4 Линейные искажения
- •9.5 Обратная связь в усилителях
- •Структурная схема усилителя с ос:
- •Виды обратной связи
- •9.6 Питание усилителей по постоянному току
- •Смещение фиксированным током базы
- •Назначение элементов:
- •Назначение элементов:
- •Коллекторная стабилизация
- •9.8 Анализ ачх шпу
- •Факторы, оказывающие влияние на ачх в области нч и вч:
- •Рассмотрим область верхних частот
- •Рассмотрим область нижних частот
- •Рассмотрим область средних частот
- •9.9 Резонансные усилители
- •Резонансный усилитель напряжения (рун)
- •Принцип усиления:
- •Недостаток схемы:
- •Автотрансформаторное включение контура
- •Многоконтурный рун
- •Упч с полосовым фильтром
- •Ачх такого усилителя:
- •9.10 Оконечные каскады (усилители мощности)
- •Однотактный трансформаторный усилитель мощности (ум)
- •Принцип работы параметрической стабилизации:
- •Бестрансформаторные ум
- •Принцип работы:
- •9.11 Усилители постоянного тока (упт)
- •Ачх упт выглядит:
- •9.11.1 Дрейф нуля
- •Основные причины дрейфа нуля:
- •Дрейф нуля содержит монотонную медленно меняющуюся составляющую и случайные отклонения от неё – флуктуации.
- •Меры по уменьшению дрейфа нуля:
- •9.11.2 Дифференциальный усилитель (ду)
- •Назначение элементов:
- •9.11.3 Операционные усилители (оу)
- •Обозначение оу:
- •Параметры оу
- •Инвертирующий оу
- •Не инвертирующий oу
- •Интегрирующая rc-цепь. Интегратор
- •Рассмотрим частные случаи:
- •Дифференцирующая rc-цепь. Дифференциатор
- •10 Генераторы
- •10.1 Самовозбуждение автогенераторов
- •Временные диаграммы:
- •Триггер называется симметричным, если:
- •10.3.2 Мультивибратор
- •Симметричный автоколебательный мультивибратор
- •Список литературы
9.11.3 Операционные усилители (оу)
ОУ – это интегральная микросхема представляющая собой многокаскадный усилитель постоянного тока с дифференциальным входным каскадом, большим коэффициентом усиления и глубокой ООС.
Термин «ОУ» возник от первоначального назначения этих усилителей – выполнение математических операций. На основе ОУ можно выполнить более 200 преобразований над сигналами.
Современные ОУ состоят, как правило, из 3-х каскадов, например:
1 каскад – дифференциальный каскад с большим и несимметричным выходом.
2 каскад – усилитель, собранный по схеме ОЭ.
3каскад – двухтактный бестрансформаторный УМ на комплементарной паре.
Обозначение оу:
∞
+Еп
-Еп
основное поле дополнительное поле
Равносторонний
треугольник на основном поле указывает
направление передачи сигнала. Знак
означает высокий
.
Вход 1 называется инвертирующим (сигнал с него передается на выход
ОУ с изменением фазы на 180 градусов).
Вход 2 – не инвертирующий (сигнал с него передаётся на выход ОУ без
изменения фазы).
На дополнительном поле указываются выводы питания, корпуса, балансировки нуля, коррекции.
Параметры оу
1. Коэффициент усиления дифференциального сигнала (часто этот коэффициент называется просто «коэффициент усиления»):
(
,т.е.
очень велик).
2.
Коэффициент ослабления синфазного
сигнала:
,
где
-
коэффициент усиления синфазного сигнала
,т.е.
велик)
3.
Входное сопротивление ОУ.
Это сопротивление большое (до десятков÷сотен
МОм). Оно обеспечивает поступление на
вход ОУ полезного сигнала (
)
практически без потерь – достоинство.
4.
Выходное сопротивление ОУ
определяется схемой оконечного каскада.
Оно мало (
),
поэтому всё выходное напряжение
передаётся в нагрузку практически без
потерь – достоинство.
5. Полоса пропускания ПП = (0 ÷ десятки) МГц, т.е. велика.
Вывод: по своим параметрам ОУ приближается к идеальному.
Т.к. ОУ имеет большой коэффициент усиления, то даже малое постоянное дифференциальное входное напряжение, вызванное асимметрией схемы (например, из-за разброса параметров) приведёт к появлению на выходе недопустимо большого постоянного напряжения, что вызовет перегрузку усилителя.
Чтобы этого избежать, в ОУ применяется глубокая внешняя ООС.
Инвертирующий оу
Название
говорит о том, что входной сигнал подаётся
на инвертирующий вход, не инвертирующий
вход заземлён. Напряжение обратной
связи (
)
также должно подаваться на инвертирующий
вход (иначе ОС будет положительной, что
недопустимо).
Выводы питания и корпуса опущены.
Считаем,
что ОУ близок к идеальному:
;
;
.
Пусть
на входе положительный потенциал, т.е.
> 0.
Рассмотрим
.
Дробь стремится к бесконечности, если
числитель стремится к бесконечности
или знаменатель стремится к 0.
к
бесконечности стремиться не может, т.к.
ограничивается напряжением источника
питания, следовательно,
0.
Это
означает, что потенциал точки А
совпадает с потенциалом точки В
и будет равен 0, т.к.точка В
имеет нулевой потенциал (соединена с
корпусом): (
, т.е.
).
Таким
образом, через резистор
ток
течёт слева направо (от бо́льшего
потенциала к меньшему). Т.к.
,
то этот ток будет течь через резистор
,
минуя усилитель. Поскольку потенциал
,
а ток течет от большего потенциала к
меньшему, то
< 0.
Таким образом, произошла инверсия входного сигнала (на входе положительный потенциал, на выходе – отрицательный), отсюда и название ОУ – инвертирующий.
Резистор
служит для компенсации сдвига нуля на
выходе ОУ (для компенсации дрейфа),
вызванного токами смещения.
