
- •Раздел 1основы аналоговой схемотехники
- •Введение
- •Общие сведения об аналоговых
- •Электронных устройствах
- •Усилителя
- •Тема 1.2 Принцип электронного усиления
- •Тема 1.3 Классификация аэу
- •Тема 1.4 Стабильность показазателей аэу
- •Тема 1.1 Основные технические параметры и характеристики аэу
- •1.1.1Входное и выходное сопротивление. Коэффициенты
- •Усиления
- •1.2 Амплитудно-частотная характеристика (ачх) и фазочастотная характеристика(фчх)
- •Характеристика
- •1.1.2 Переходная, динамическая, амплитудная характеристики. Динамический диапазон
- •1.1.3 Нелинейные искажения(ни)
- •1.1.4 Коэффициент полезного действия
- •1.1.5 Собственные помехи
- •1.1.6 Стабильность показателей аэу
- •Тема 1.2 Методы обеспечения режима работы биполярных и полевых транзисторов в каскадах усиления
- •1.2.1 Схема с фиксированным током базы
- •1.2.2 Схема с фиксированным напряжением база – эмиттер
- •1.2.3 Схемы с температурной стабилизацией
- •1.2.4 Стабильность рабочей точки
- •1.2.5 Способы задания режима покоя в усилительных каскадах на полевых транзисторах
- •Переходом; б – со встроенным каналом; г – с индуцированным каналом
- •1.2.6 Обратные связи в усилителях
- •1.2.7 Последовательная обратная связь по напряжению
- •Усилителя с обратной и без обратной связи
- •1.2.8 Последовательная обратная связь по току
- •1.2.9. Режимы работы усилительных каскадов
- •1.2.10 Работа активных элементов с нагрузкой
- •Каскада с нагрузкой в режиме классаА
- •1.2.11 Усилительный каскад с общим эмиттером
- •Резисторного каскада в схеме с оэ
- •1.2.12 Усилительный каскад по схеме с общей базой
- •1.2.13 Усилительный каскад с общим коллектором (эмиттерный повторитель)
- •Тема 1.3Многокаскадные усилители
- •1.3.1 Особенности построения многокаскадных усилительных трактов
- •1.3.2 Способы межкаскадных связей Усилители с непосредственными межкаскадными связями.
- •Межкаскадными связями
- •Усилители с гальваническими межкаскадными связями.
- •Каскады и цепи с емкостной связью.
- •Трансформаторная межкаскадная связь.
- •1.3.3 Оптроны как элементы межкаскадных связей и гальванических развязок
- •1.3.4 Составные транзисторы. Каскодная схема.
- •Раздел 2 основы аналоговой микросхемотехники
- •Тема 2.1 Особенности элементов интегральной микросхемотехники
- •2.1.1 Генераторы стабильного тока (гст), генераторы малого стабильного напряжения (гмсн) и схемы сдвига уровня
- •Напряжения
- •Схемы сдвига уровня:
- •2.1.2 Каскад на двух транзисторах с эмиттерной связью
- •Эмиттерной связью
- •2.1.3 Работа каскада в качестве фазоинверсного
- •2.1.4 Работа каскада в качестве дифференциального
- •2.1.5 Токовое зеркало(тз). Типовые схемы тз
- •4.6 Типовые схемы тз
- •2.1.6 Усложнённые входные дифференциальные каскады(дк)
- •2.1.7 Входные каскады на транзисторах супер-бэта
- •Супер-бэта
- •2.1.8 Унч на интегральных микросхемах
- •2.1.9 Широкополосные интегральные усилители(шиу)
- •Усилителей
- •2.1.10 Оконечные каскады интегральных усилителей
- •Усилителей
- •Тема 2.2Интегральные операционныеусилители
- •2.2.1 Основные параметры и типы оу
- •2.2.2 Классификация операционных усилителей (оу). Устройство оу. Требования к оу.
- •2.2.3 Амплитудно-частотные, фазочастотные, амплитудные характеристики оу.
- •Инвертирующий усилитель
- •Неинвертирующий усилитель
- •Дифференциальный усилитель
- •Усилитель, построенный на одном операционном усилителе (оу)
- •Сдвиги нуля и их компенсация
- •Схемы ручной балансировки нуля
- •Усилители переменного напряжения на базе оу.
- •Тема 2.3 Устойчивость усилителей с обратной связью и способы ее обеспечения
- •Устойчивость работы усилителей с оос
- •Критерии устойчивости Найквиста и Боде. Запасы устойчивости.
- •Найквиста
- •Устойчивости Боде
- •Методы частотной коррекции интегральных усилителей Простейшая запаздывающая коррекция.
- •Запаздывающая коррекция с шунтированием последовательной rc-цепью.
- •Последовательной rc-цепью
- •Простейшая коррекция с фазовым опережением
- •Тема 2.4 Устройства аналоговой обработки сигналов
- •2.4.1 Инвертирующий сумматор
- •Входными сигналами
- •Неинвертирующий сумматор
- •Неинвертирующего усилителя.
- •Интегрирующий усилитель
- •Дифференцирующий усилитель
- •Инвертирующем усилителе.
- •Логарифмический усилитель
- •Антилогарифмический усилитель
- •2.4.7 Аналоговые перемножители и делители
- •Перемножители и делители на основе управляемых сопротивлений
- •Другие принципы построения перемножителей
- •Некоторые применения аналоговых перемножителей
- •Тема 2.5 Компараторы напряжения
- •2.5.1 Назначение, основные параметры, типы, принцип и действие компараторов
- •2.5.2 Двухпороговые детекторы
- •2.5.3 Особенности схемотехники компараторов
- •Тема 2.6особенности построения цап и ацп
- •2.6.1 Назначение, параметры цифроаналоговых преобразователей (цап)
- •2.6.2 Цап (цифроаналоговые преобразователи): применение, принцип действия
- •2.6.3 Схема четырёхразрядного цап на основе двоично-взвешенных резисторов
- •Двоично-взвешённых резисторов
- •2.6.4 Схема цап лестничного типа
- •МатрицеR-2r
- •2.6.5 Аналого-цифровые преобразователи(ацп)
- •2.6.6 Классификация ацп
- •2.6.7 Ацп последовательного приближения
- •Раздел 3. Основыимпульснойсхемотехники
- •Тема 3.1 Параметры испектры импульсных сигналов
- •3.1.1Импульсные устройства: достоинства и применение
- •3.1.2 Параметры импульсных сигналов
- •Спектральный состав импульсных сигналов
- •3.1.4 Частотный спектр радиоимпульсов
- •3.1.5 Структура импульсных сигналов
- •Тема 3.2 импульсные усилители и ключи
- •3.2.1 Некорректированный импульсный усилитель
- •3.2.2.2Эмиттерная коррекция фронта импульса
- •Импульсного усилителя с эмиттерной коррекцией фронта импульса
- •Коррекция плоской вершины импульса (нч-коррекция)
- •Импульсного усилителя с плоской вершины импульса.
- •Эмиттерный повторитель
- •3.2.3Транзисторные ключи
- •3.2.4Ключи на биполярных транзисторах
- •Разновидности ключей на биполярных транзисторах
- •Ключ с ускоряющим конденсатором
- •Ненасыщенный ключ с нелинейной отрицательной обратной связь
- •3.2.6Ключи на мдп-транзисторах
- •Индуцированными каналами разных типов проводимости на (комплементарных) кмдп-транзисторах.
- •Тема 3.3 формирователи импульсов
- •3.3.1 Дифференцирующие цепи
- •3.3.2 Влияние паразитных параметров на выходной импульс
- •3.3.3 Переходная rc-цепь
- •3.3.4 Интегрирующая rc-цепь
- •3.3.5 Диодные ограничители амплитуды
- •3.3.6 Последовательные диодные ограничители
- •(Ограничители с нулевым порогом ограничения)
- •(Ограничители с ненулевым порогом ограничения)
- •3.3.7 Параллельные диодные ограничители.
- •(Ограничитель с нулевым порогом ограничения)
- •(Ограничитель с ненулевым порогом ограничения)
- •3.3.8 Транзисторный усилитель-ограничитель
- •3.3.9.2 Генератор с контуром ударного возбуждения в цепи эмиттера.
- •3.3.10 Формирующие линии
- •3.3.10.1 Формирование прямоугольных импульсов длинной линией
- •Длинной линией
- •3.3.10.2 Цепочечные линии задержки.
- •3.3.11 Формирователь с линией задержки
- •Транзисторный ключ и линию задержки.
- •Тема 3.4 генераторы прямоугольных импульсов Общие сведения
- •3.4.1Транзисторные мультивибраторы
- •3.4.2 Мультивибратор с корректирующими диодами
- •3.4.3 Ждущий мультивибратор
- •3.4.4 Синхронизированный мультивибратор
- •3.4.5 Мультивибратор в режиме деления частоты
- •3.4.6 Мультивибраторы на сxемах операционных усилителей
- •3.4.6.1 Автоколебательные мультивибраторы на операционных усилителях
- •3.4.6.2 Ждущие мультивибраторы
- •3.4.7Транзисторные блокинг-генераторы
- •3.4.8.1 Автоколебательный блокинг-генератор.
- •3.4.8.2 Ждущий блокинг-генератор.
- •3.4.8.3 Синхронизированный блокинг-генератор.
- •Тема 3.5 генераторы пилообразных импульсов
- •3.5.1 Генераторы линейно-изменяющегося напряжения
- •3.5.1.1 Генераторы лин с токостабилизирующими элементами.
- •3.5.1.2 Глин компенсационного типа.
- •3.5.1.3 Глин с положительной обратной связью
- •3.5.1.4 Глин с отрицательной обратной связью
- •3.5.1.5 Генераторы линейно изменяющегося тока
- •Тема 3.6 триггеры Общие сведения
- •3.3.1 Симметричный триггер с внешним смещением
- •3.3.2 Симметричный триггер с автоматическим смещением
- •3.3.3 Несимметричный триггер с эмиттерной связью (триггер Шмитта)
- •3.3.4 Запуск транзисторных триггеров
- •3.3.4.1 Раздельный запуск
- •3.3.4.2 Счетный запуск
- •3.3.5 Быстродействие транзисторных триггеров
- •Литература
- •Содержание
Антилогарифмический усилитель
Это устройство, у которого входное сопротивление пропорционально логарифму выходного. Для выполнения этой операции транзистор VT включается вместоR1:
Рисунок 2.35 Схема антилогарифмического усилителя
При идеальном операционном усилителе (ОУ):
Полярность
входного напряжения для этой схемы
должна быть положительной. Если же
отрицательное,
транзистор нужно взять типа p-n-p.
Входное
сопротивление логарифмического усилителя
равно сопротивлению открытогоp-n-перехода
=> очень мало.
2.4.7 Аналоговые перемножители и делители
Параметры и основные виды перемножителя
Перемножители аналоговых сигналов широко применяются при реализации различных математических операций при построении модуляторов демодуляторов, регуляторов, измерительных устройств и т.д.
,
где
k
– масштабный коэффициент
.
Чтобы
перемножитель согласовать с выходом
ОУ (большинство из них имеют
)
максимальные входные и выходные
напряжения серийных перемножителей
обычно составляют 10 В.
Тогда k=0,1
.
Перемножаемые напряжения могут быть и положительные (+), и отрицательные (–). Перемножитель, пригодный для сигналов любого знака называется четырёхквадратным.Перемножитель, в котором знак можно изменить только у одного из напряжений, называетсядвукратным.Водноквадратном перемножителе ни один из сомножителей не должен изменять знака.
Параметры:
- относительная погрешность перемножения
-нелинейность перемноженияNxпо входу хоценивается по максимальному отклонению формы Uвых от формы Uвх x и выражается в % от Uвых max (на входе у – постоянное напряжение 10В).
-
остаточные напряжения по входам х и
у(равно
150
мВ): это
напряжение на выходе перемножителя при
полном размахе Uвх
xна
одном входе и
на другом входе. Для уменьшения
погрешностей производится ручная
настройка перемножителя регулировкой
потенциометров, подачи небольших
постоянных входных напряжений (с целью
).
Самые
распространённые – аналоговые
перемножители на ИМС. Они имеют малую
погрешность
и широкую полосу пропускания (0-10 МГц).
Их действие основано на управлении
крутизной транзисторов дифференциального
каскада посредством изменения суммарного
тока эмиттеров
.
Крутизна на биполярных транзисторах
,
что и используется для управления
коэффициентом передачи
;
Если
в качестве источник суммарного тока
включить транзистор, то его
можно управлять с помощью второго
входного напряжения
.
Такие перемножители имеют три недостатка:
зависит от температуры (через
).
Токи
и
не могут быть знакопеременными => изменять знак можно только у Ux т.е перемножитель – двукратный.
Зависимость
является линейной для малых
. При больших
зависимость – нелинейная.
Для получения четырёхквадратного перемножителя ( т.е. изменяя знак у второго сомножителя) – включают 2 дифференциальных каскада (ДК), у которых входы запараллелены, а управляет в противофазе с помощью третьего ДК (транзисторы VT5, VT6).
Для
линеаризации зависимости от
в
выводы эмиттеров транзисторов VT5,
VT6,
можно включить добавочные резисторы
.
На практике включают только
:
,благодаря
чему зависимость
становится линейной, но из-за отсутствия
линейности по входу х
такой перемножительбезтранзисторовVTA,VTB,VT7,
VT8
годится в основном для использования
в качестве балансного модулятора (БМ).
Тогда на нелинейный вход подаётся
напряжение несущей частоты. На такой
схеме построены балансные модуляторы
(БМ) типов 140МА1,
526ПС1.
Рисунок 2.36Cхема четырёхквадратного перемножителя 525ПС1
Для
линеаризации
не включают добавочный резистор R
в выводы эмиттеров транзисторов
VT1,VT2,VT3,VT4
из-за больших потерь напряжения, а
параллельно входу дифференциальных
пар транзисторов VT1,VT2
и VT3,VT4
включают логарифмический преобразователь
в напряжение, состоящий из VTA
и VTB.
Для управления токами
включают линеаризующий дифференциальный
каскад на транзисторах VT7,
VT8,
аналогично каскаду VT5,
VT6:
Следовательно,
отношение эмиттерных, а значит, и
коллекторных токов транзисторов каждого
из двух основных дифференциальных
каскадов такое же, как и отношение
,
которые линейно зависят отUx.
Таким образом, по входу Xисключается
не только линейность, но и зависимость
от температуры.
В результате перемножитель оказывается линеаризованным по обоим входам, еговыходное напряжение:
,
где
.
По такой схеме выполнены ИМС четырёхквадратного перемножителей 525ПС1 , 525ПС2, КМ525ПС3.
В типовых схемах включения интегральных перемножителей используются несимметричные входы: каждое подается на базу только одного транзистора соответствующей дифференциальной пары. На базе второго транзистора каждой пары подаётся постоянное напряжении подстройки нуля на выходе. Это позволяет минимизировать остаточные напряжения.