- •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
- •4.Обратная связь (ос) в усилителях: влияние ос на амплитудную и частотные характеристики.
- •5.Обратная связь (ос) в усилителях: влияние ос на входное сопротивление.
- •6.Обратная связь (ос) в усилителях: влияние ос на выходное сопротивление.
- •7.Режимы работы (классы усиления) усилительных элементов в усилительных каскадах.
- •8.Способы задания начальной рабочей точки в усилительных каскадах на биполярных транзисторах: схемы с фиксированным током базы и с фиксированным напряжением база–эмиттер (расчёт).
- •9.Методы стабилизации начальной рабочей точки в усилительных каскадах на биполярных транзисторах: схема коллекторной стабилизации (принцип действия, расчёт).
- •10.Методы стабилизации начальной рабочей точки в усилительных каскадах на биполярных транзисторах: схема эмиттерной стабилизации (принцип действия, расчёт).
- •11.Способы задания начальной рабочей точки в усилительных каскадах на полевых транзисторах с управляющим p–n-переходом (расчёт).
- •13.Типовая схема усилительного каскада с общим эмиттером. Назначение всех элементов. Эквивалентная малосигнальная схема; входное и выходное сопротивления.
- •14.Эквивалентная малосигнальная схема усилительного каскада с общим эмиттером; коэффициенты усиления по напряжению, току и мощности.
- •16. Эквивалентная малосигнальная схема усилительного каскада с общей базой; коэффициенты усиления по напряжению, току и мощности.
- •15.Типовая схема усилительного каскада с общей базой. Назначение всех элементов. Эквивалентная малосигнальная схема; входное и выходное сопротивления.
- •17. Типовая схема усилительного каскада с общим коллектором. Назначение всех элементов. Эквивалентная малосигнальная схема; входное и выходное сопротивления.
5.Обратная связь (ос) в усилителях: влияние ос на входное сопротивление.
Последовательная ОС
Входное сопротивление усилителя с ООС может быть найдено как:
Входное сопротивление без обратной связи равно:
поэтому:
т.е. наличие последовательной отрицательной обратной связи по напряжению повышает входное сопротивление усилителя.
Напротив, параллельная обратная связь оказывает противоположное действие
В
свою очередь
Отсюда
т.е. при наличии параллельной ОС происходит снижение входного сопротивления за счет увеличения входного тока.
6.Обратная связь (ос) в усилителях: влияние ос на выходное сопротивление.
Выходное сопротивление усилителя без ОС
При наличии обратной связи выходное сопротивление:
Таким образом, ООС по напряжению уменьшает выходное сопротивление усилителя. Напротив, при наличии ООС по току (рис.1.8) выходное сопротивление может быть найдено как:
т.е. возрастает.
7.Режимы работы (классы усиления) усилительных элементов в усилительных каскадах.
Класс усиления А
При работе в данном классе усиления транзистор все время находится в активном режиме. Колебания переменного сигнала на его входе никогда не должны выводить транзистор в режим насыщения или отсечки, т.е. их амплитуда ограничена некоторой областью. Протекание больших токов приводит к большому энергопотреблению, КПД не превышает 50%.
Класс усиления B.
Предполагает, что транзистор находится в активном режиме, т.е. усиливает входной сигнал только половину периода его действия. Вторую половину периода изменения напряжения входного гармонического сигнала транзистор находится в режиме отсечки. Основными достоинствами класса B являются: высокий КПД (до 70%) и малая мощность тепловых потерь,
Класс усиления AB.
Данный класс усиления является промежуточным между классами A и B. В этом случае транзистор также переключается между режимом отсечки и активным режимом, но преобладающим является все-таки именно активный режим. Незначительное понижение КПД усилительного каскада в классе AB компенсируется существенным уменьшением нелинейных искажений при усилении одного из полупериодов входного сигнала.
Класс усиления C.
В классе усиления C транзистор большую часть периода изменения напряжения входного сигнала находится в режиме отсечки, а в активном режиме — меньшую часть. Класс усиления D. Предназначен для обозначения ключевого режима работы, при котором биполярный транзистор может находиться только в двух устойчивых состояниях: или полностью открытом (режим насыщения), или полностью закрытом (режим отсечки).
8.Способы задания начальной рабочей точки в усилительных каскадах на биполярных транзисторах: схемы с фиксированным током базы и с фиксированным напряжением база–эмиттер (расчёт).
Схема с фиксированным током базы
Схема с фиксированным напряжением база–эмиттер
