
- •1. Электронные усилители: структурная схема; классификация; параметры и характеристики; виды искажений.
- •2.Обратные связи (ос): структурная схема; определение; виды ос;
- •3.Способы получения и введения сигнала ос.
- •5 Uсум (Iсум) ,6.Обратные связи (ос): влияние ос на параметры усилителя.
- •8. Способы задания начальной рабочей точки в усилительных каскадах на биполярных транзисторах: схемы с фиксированным током базы и с фиксированным напряжением база-эмиттер (расчёт).
- •14. Эквивалентная малосигнальная схема ук с оэ; входное и выходное сопротивления, коэффициенты усиления по току и по напряжению.
- •15. Типовая схема ук с об. Назначение всех элементов, расчет по постоянному току.
- •16. Эквивалентная малосигнальная схема ук с об; входное и выходное сопротивления, коэффициенты усиления по току и по напряжению.
- •1 7. Типовая схема усилительного каскада с общим коллектором. Назначение всех элементов, расчёт по постоянному току.
- •22. Эквивалентная малосигнальная схема усилительного каскада с общим истоком; входное и выходное сопротивления, коэффициент усиления по напряжению.
- •23. Типовая схема усилительного каскада с общим стоком. Назначение всех элементов, расчёт по постоянному току.
- •24. Эквивалентная малосигнальная схема усилительного каскада с общим стоком; входное и выходное сопротивления, коэффициент у силения по напряжению.
- •Электронные усилители: структурная схема; классификация; параметры и характеристики; виды искажений.
- •Обратные связи (ос): структурная схема; определение; виды ос.
- •Способы получения и введения сигнала ос.
14. Эквивалентная малосигнальная схема ук с оэ; входное и выходное сопротивления, коэффициенты усиления по току и по напряжению.
Rвх=R1//R2//rвх
r
вх= h11э+(1+h21э)Rэ,
Хсэ ->∞
h11э Хсэ->Rэ
Rвых=Rк//(1/h22э)
Ku=Uвых/Uвх=h21э*Rk//Rн/(h11э)
Ki=Ku*Rвх/Rн=h21э*Rk/(Rk+Rн)
15. Типовая схема ук с об. Назначение всех элементов, расчет по постоянному току.
Rк – для задания Iн.р. роль нагрузки транзистора по постоянному току
R1, R2 – делители напряжения
Rэ – обеспечивает стабилизацию положения Р.Т.
Rн – нагрузка УК
С1, С2 – разделительные (блокирующие) конденсаторы. Разделяют вх и вых цепи по постоянному току.
Сэ – для устранения ООС по переменному току (шунтирующая емкость).
Сб – обеспечивает связь базы с общим проводом на переменном токе, по постоянному обеспечивает положение Р.Т.
Rк=(1,5 … 2,0) Rн
R2=Uб0/Iд
R1=(Uп-Uбо)/(Iд-Iбо)
Rб=R1//R2
Rэ=Uэо/Iэо
Uэо=(0,1 … 0,3)Uп
16. Эквивалентная малосигнальная схема ук с об; входное и выходное сопротивления, коэффициенты усиления по току и по напряжению.
Rвх=R1//h11б=h11б (Rэ>>h11б)
Rвых=Rк//(1/h22б)
Ku=Uвых/Uвх=h21б*Rk//Rн/(h11б)
Ki=Ku*Rвх/Rн=h21б*Rk/(Rk+Rн)
h21б<1 -> Ki<1
1 7. Типовая схема усилительного каскада с общим коллектором. Назначение всех элементов, расчёт по постоянному току.
Данную схему называют также эмиттерным повторителем, вследствие того, что ее выходное напряжение, снимаемое с эмиттера транзистора, близко по величине к входному напряжению(Uн=Uвх— Uбэ»Uвх) и совпадает с ним по фазе.
Резистор Rэ в схеме выполняет те же функции, что и Rк в схеме с ОЭ - создание Uвых за счет протекания Iэ, управляемого по цепи базы. R1, R2 задают режим покоя каскада, часто R2 не вводят для того, чтобы увеличить входное сопротивление.
Высокое Rвх — основное достоинство схемы с ОК, поэтому схему с ОК применяют для согласования с источником сигнала, обладающим высоким внутренним сопротивлением.
Для оценки КU примем Rвх>>Rг, а Rвх»(1+b)(Rэ||Rн) при этом КU»1, точно КU<1 и в пределе стремится к 1.
Выходное сопротивление мало (10¸50) Ом.
Это свойство используют, когда необходимо решить задачу согласования выходной цепи усилителя с низкоомным сопротивлением нагрузки. При этом каскад ОК применяют в качестве выходного каскада усилителя.
Влияние разделительных конденсаторов на частотную характеристику полностью аналогично влиянию соответствующих конденсаторов в каскаде с ОЭ. Они полностью определяют вид низкочастотной части АЧХ каскада.
где
!!!
18. Эквивалентная малосигнальная схема усилительного каскада с общим коллектором; входное и выходное сопротивления, коэффициенты усиления по току и напряжению.
19. Схема фазоинверсного усилительного каскада. Назначение всех элементов, расчёт по постоянному току.
2
0. Эквивалентная
малосигнальная схема фазоинверсного
усилительного каскада; входное и
выходное сопротивления, коэффициенты
усиления по току и напряжению.
21. Типовая схема усилительного каскада с общим истоком. Назначение всех элементов, расчёт по постоянному току.
Наиболее широкое применение на практике получила схема с ОИ. На рис.3.6
представлена схема такого усилительного каскада на полевом транзисторе с управляющим p-n-переходом с каналом n -типа.
В этой схеме, называемой схемой с автоматическим смещением, за счёт протекания через резистор И R истокового тока автоматически создаётся обратное смещение p-n-перехода ПТ:
где Iи – ток истока, причём в ПТ ток истока равен току стока Iс ; Uи – потенциал истока; Uз – потенциал затвора, при этом, т.к. резистор Rз обеспечивает связь затвора с общим проводом, то при отсутствии резистора R1 и бесконечно малом входном токе можно считать U3 ~ 0, тогда
Помимо функции автоматического смещения на затвор резистор Rи выполняет также функцию термостабилизации режима работы усилителя по постоянному току (аналогично схеме с эмиттерной стабилизацией на БТ). Для повышения термостабильности и уменьшения зависимости начального режима работы усилительного каскада от разброса параметров ПТ в цепь затвора включают резистор R1 Для исключения проявления отрицательной обратной связи по переменному сигналу резистор Rи шунтируют конденсатором Cи . Динамический режим работы полевого транзистора обеспечивается резистором Rс в цепи стока, с которого снимается переменный выходной сигнал при наличии входного усиливаемого сигнала.