
- •Оглавление
- •Введение
- •Тема 1.Пассивные элементы электронных устройств
- •Тема2.Активные элементы электронных устройств
- •Транзистора типа рnр
- •Тема3.Интегральное исполнение элементов электронных устройств
- •Тема 4.Общие сведения об усилителях электрических сигналов
- •Тема 5.Методика расчёта транзисторного усилителя с оэ
- •Тема 6.Разновидности транзисторных усилителей переменного сигнала
- •Тема7.Общие сведения об усилителях постоянного тока
- •Характеристика
- •Тема8.Операционные усилители и преобразователи на их базе
- •Повторитель на базе оу
- •Тема9. Погрешности усилителей
- •Тема10. Вторичные источники питания
- •Тема11.Техническая реализация импульсных элементов иит
- •Тема12. Формирователи и генераторы импульсных сигналов
- •Тема13. Основные понятия по системам автоматизированного проектирования рэа (аСхП)
- •Типовые вопросы для самоподготовки
- •Список рекомендуемой литературы
- •Основной
- •Дополнительный
Тема3.Интегральное исполнение элементов электронных устройств
Интегральное исполнение элементов электронных схем реализовано для многих пассивных и особенно активных элементов. Приведём основные термины и определения характерные для микроэлектронных изделий:
ИС (ИМС) – микроэлектронное изделие, выполняющее определённую функцию преобразования, обработки сигнала и имеющее высокую плотность упаковки электрически соединённых элементов в едином корпусе.
Твёрдотельная (полупроводниковая) ИС – микроэлектронное изделие ,содержащее только интегральные компоненты.
Гибридная ИС - микроэлектронное изделие, содержащее как интегральные так и дискретные элементы.
Кристалл ИС – полупроводниковая пластина, в объёме и на поверхности которой сформированы элементы , межэлементные соединения и контактные площадки.
Подложка ИС – заготовка, предназначенная для размещения элементов гибридных ИС, соединений, контактных площадок.
Контактная площадка – металлизированный участок на подложке или кристалле, служащий для подсоединения выводов, перемычек и т.п.
Корпус ИС – часть конструкции ИС, предназначенная для защиты от внешних воздействий и соединения с внешними цепями, применяются 4 вида корпусов: пластмассовый, металло-стеклянный, металло-керамический, стекло-керамический.
Шаг выводов корпуса – стандартизированное расстояние между выводами корпуса ИС.
Ключ – конструктивная особенность, позволяющая выделить вывод N1.
Плотность упаковки – отношение числа компонентов к объёму ИС.
Степень интеграции – десятичный логарифм числа элементов ИС К=lg N
Серия ИС – совокупность ИС единого технологического исполнения и совместимых между собой по уровням питающих напряжений, напряжений сигналов и другим параметрам.
БИС – большие ИС (К>3).
СБИС – сверхбольшие ИС (К>5).
Классификация ИС:
По технологическому признаку: полупроводниковые (цифры 1,5…),гибридные (цифры 2,4….),прочие (3..).
По функциональности - 20 групп с двухбуквенными обозначениями, например, НД-набор диодов, ГС-генераторы гармонических сигналов, УД-операционные усилители, ЛА-логический элемент И-НЕ и т.д.
Пример обозначения ИС в документации: КР 198 НТ 1А –ИС широкого применения (К), пластмассовый корпус (Р), полупроводниковая (1), номер разработки (98), набор транзисторов (НТ), набор и особенности параметров (1А).
Буквенные обозначения на принципиальных схемах: ДА – аналоговые ИС (работающие с сигналами, меняющимися по закону непрерывной функции), ДД – цифровые (работающие с двоичными логическими сигналами).
Тема 4.Общие сведения об усилителях электрических сигналов
Усилители служат для усиления электрических сигналов по величине. Они являются наиболее универсальными электронными устройствами и в той или иной форме используются практически в любых электронных системах. На рис.31 дано общее функциональное обозначение усилителя.
Рис. 31 Общее функциональное обозначение усилителя
Классификация усилителей электрических сигналов проводится:
по виду используемых активных элементов - усилители электронные, магнитные, оптико-электронные и др.,
по виду основного усиленного сигнала - усилители напряжения, тока или мощности,
по виду связи между каскадами - усилители с непосредственными связями, реостатные или резистивные, резистивно-емкостные (RC-усилители), трансформаторные, резистивно-трансформаторные,
по способу усиления - усилители непосредственного (прямого) усиления и усилители с преобразованием спектра усиливаемого сигнала (усилители типа М-ДМ, модемы),
по характеру зависимости между входным и выходным сигналами - усилители линейные и нелинейные (с отсечкой, логарифмические и др.),
по полосе пропускания: усилители широкополосные или видеоусилители, звуковые, узкополосные, усилители постоянного тока.
В общем виде усилитель рассматривают в виде четырёхполюсника (рис. 32), на вход которого подан сигнал от внешнего источника с ЭДС и с внутренним сопротивлением RU, а к выходу подключена внешняя нагрузка RН .
Рис. 32 Замещение усилителя четырехполюсником
Входными параметрами усилителя являются напряжение UВХ, ток iВХ, сопротивление RВХ и мощность PВХ, а выходными параметрами - напряжение UВЫХ, ток iВЫХ, сопротивление RВЫХ и мощность PВЫХ .
Проходные
параметры усилителя - коэффициенты
усиления по напряжению
,
по току
,
по мощности
.
В общем случае параметры усилителя - величины комплексные. При работе усилителя с характерными для измерительных устройств сигналами средних частот (1-3) кГц влияние реактивных элементов пренебрежимо мало, и параметры можно считать действительными. При анализе цепей на нижних и средних частотах используют модули параметров и их зависимости от частоты.
Частотная характеристика усилителя K(f) – это зависимость модуля коэффициента усиления по напряжению от частоты (рис.33). Идеальная характеристика - горизонтальная в диапазоне частот fН...fВ, который называют полосой пропускания усилителя. Реальная характеристика имеет завалы, они вызываются влиянием реактивных элементов, главным образом в цепях межкаскадной связи.
Рис. 33 Частотная характеристика усилителя.
Амплитудная характеристика UВЫХ = f(UВХ) – зависимость между выходным и входным напряжением (рис. 34) Идеальная характеристика 1 линейного усилителя - прямолинейная. Реальная характеристика 2 при больших сигналах нелинейная.
Рис. 34. Амплитудная характеристика Рис. 35. Фазовая характеристика
Фазовая характеристика (f) - зависимость угла сдвига фаз между входным и выходным напряжениями от частоты. На средних частотах (f0) фазовый сдвиг отсутствует. Влияние реактивных элементов искажает фазовую характеристику (рис. 35) .
В усилителях на вход подают исходный сигнал от внешнего источника, а на выходе получают усиленный выходной сигнал. Часто часть этого сигнала через специальную цепь обратной связи подают также на вход усилителя (рис. 36).
Рис. 36. Усилитель с обратной связью
Такую передачу сигнала называют обратной связью (ОС). В результате на входе усилителя с ОС действуют два сигнала: исходный сигнал Uвх и сигнал ОС-Uос. Обратные связи влияют на параметры и характеристики усилителя. Классификация обратных связей проводится:
по способу образования - принудительные, специально созданные связи, и паразитные, возникающие, например, из-за монтажных емкостей. Полезными являются только принудительные связи;
по характеру совместного действия двух сигналов на входе усилителя - обратные связи положительные (ПОС) и отрицательные (ООС). При ПОС исходный входной сигнал и сигнал ОС совпадают по знаку или фазе, суммируются и увеличивают результирующий сигнал на выходе усилителя. ПОС применяют во всех генераторах гармонических и импульсных колебаний. В усилителях ПОС используют сравнительно редко. Для усилителей характерна отрицательная обратная связь, при которой сигнал ОС противоположен по знаку или фазе входному сигналу, вычитается из него и уменьшает результирующий сигнал на выходе усилителя;
по способу образования сигнала ОС на выходе усилителя - обратная связь по напряжению и по току. Включение или исключение элементов цепи ОС не должно влиять на выходную цепь (рис.37,38)
Рис.37
ОС по напряжению
R1,R2-резистивный делитель цепи ОС
(R1+R2) »Rн –условие,исключающее влияние
цепи ОС на выходную цепь усилителя.
Рис.38.
ОС по току
Образцовое сопротивление Rобр<<Rн -
условие,исключающее влияние
цепи ОС на выходную цепь усилителя.
пo способу подачи сигнала ОС на вход усилителя - последовательная и параллельная ОС. При последовательной связи на входе усилителя суммируются напряжения UВХ и UОС, при параллельной связи - токи iВХ и iОС. (рис.39,40)
Рис.39
Последовательная
ОС
аа-внешний вход схемы
бб-внутренний вход (вход усилителя)
Uбб = Uвх - Uос
Рис.40
Параллельная ОС
Цепи ОС являются частотно-независимыми, при использовании в них только
активных
элементов и частотно-зависимыми - при
использовании активных и реактивных
элементов. Коэффициент обратной связи
в общем случае - величина комплексная,
но в области средних частот и при
соответствующем выборе реактивных
элементов их влиянием можно пренебречь
и считать коэффициент обратной связи
чисто активной величиной
.
Он показывает, какая часть выходного
напряжения подаётся на вход в виде
сигнала обратной связи.
ООС влияет на параметры усилителя, в первую очередь, на коэффициент усиления, входное и выходное сопротивления усилителя. В усилителе с последовательной ООС (рис. 39) есть два входа: внешний (а,а), на который подают сигнал UВХ и внутренний (б,б), где действует напряжение UББ. Именно UББ усиливается усилителем без обратной связи.
Величину :
называют внутренним коэффициентом усиления. Это коэффициент усиления усилителя без обратной связи. Величину :
называют коэффициентом усиления усилителя с обратной связью. При ООС UБ=UВХ-UОС или UВХ=UБ+UОС.
По определению :
UВЫХ
= KUБ,;
UОС = UВЫХ
или UОС =
KUб.
Тогда UВХ =
UБ+
UБK=UБ(1+K).
Разделим почленно:
,
откуда
или
.
Следовательно, КОС <
K, т.е. ООС уменьшает
усиление.
ООС
повышает стабильность усилителя. При
действии дестабилизирующих факторов
- изменении температуры, напряжений
питания, параметров элементов -
коэффициенты усиления изменяются, что
оценивают относительным изменением
коэффициентов -
в усилителе без ОС,
в усилителе с ОС, где K
и KОС
- абсолютные изменения коэффициентов
усиления при действии дестабилизирующих
факторов.
Так
как:
,
то
откуда :
или, переходя к конечным приращениям, получим:
С
ледовательно
при ООС относительная нестабильность
усилителя уменьшается в
раз.
В усилителе без обратной связи :
При последовательной ООС :
.
Следовательно,
последовательная OOС
повышает входное сопротивление усилителя
в
раз по сравнению со входным сопротивлением
усилителя без обратной связи.
При
параллельной ООС - аналогичные
соотношения:
и
,
т.е. параллельная ООС также уменьшает коэффициент усиления и повышает его стабильность. В усилителе с параллельной ООС входы «а,а» и «б,б» совпадают и
или где
-
входной ток усилителя без ОС,
-
ток, создаваемый ОС.
Так как :
,
а
,
то
,
откуда :
и
, здесь//
-знак параллельного соединения,
RОС –
выходное сопротивление цепи ОС.
Следовательно, при параллельной ООС входное сопротивление усилителя уменьшается.
Выходное сопротивление устройств определяют как :
,
( Uвых = Uхх),
где UХХ - напряжение холостого хода на выходе в отсутствие нагрузки, IКЗ - ток короткого замыкания выхода. В усилителе при обратной связи по напряжению : UХХ=kUБ.
Ток
короткого замыкания :
,
так как в этом случае вход цепи ОС замкнут накоротко и ОС отсутствует. Тогда:
Следовательно, ООС по напряжению уменьшает выходное сопротивление. При обратной связи по току напряжение холостого хода : UХХ = KUВХ,
так как
в этом случае выходная цепь разорвана
и ОС отсутствует. Ток короткого замыкания
равен:
,
тогда RВЫХ =
RВЫХ(1+k).
Следовательно, ООС по току увеличивает выходное сопротивление усилителя. Это свойство используется в так называемых токостабилизирующих двухполюсниках, которые широко применяются в интегральных операционных усилителях.
Отрицательная обратная связь уменьшает частотные искажения и расширяет полосу пропускания усилителя, поскольку на входе усилителя при низких частотах действует сигнал больший, чем на средних частотах, что увеличивает выходной сигнал.
Усилитель, выполненный на одном усилительном элементе, или на нескольких элементах, работающих на общую нагрузку, называют усилительным каскадом. Виды связей каскадов с нагрузкой показаны на рис. 41; такие же связи используют для соединения усилителя с нагрузкой и с источником сигнала.
Рис.41. Виды связей с нагрузкой
Нагрузка RН = RK может быть включена непосредственно в коллекторную или эмиттерную цепь транзистора (рис. 41а).
Усилители с подключением нагрузки через разделительный конденсатор (рис. 41.б) называют резистивно-емкостными или RC-усилителями. На рис. 41в показан трансформаторный усилитель, на рис. 41г - резистивно-трансформаторный усилитель. В усилителях постоянного тока цепь нагрузки не должна содержать разделительных конденсаторов (рис. 41д).
Схема простейшего усилительного каскада показана на рис. 42. Здесь транзистор с общим эмиттером - усилительный элемент, RK - нагрузка усилителя, ЕK и ЕБ - источники питания коллекторной и базовой цепей, «е» - источник переменного усиливаемого сигнала, Rи - суммарное внутреннее сопротивление источников «e » и ЕБ..
Рис. 42. Простейший усилительный каскад
Для анализа работы каскада используют характеристики транзистора (рис. 43 и 44).
Рис.43. Входная характеристика транзистора в усилителе |
Рис. 44. Выходные характеристики транзистора в усилителе |
В состоянии покоя входного сигнала нет (е = 0), в усилителе установлены токи и напряжения покоя IЭО, IБО, IОК, UБО, UКО. Они определяют положение рабочей точки А. Напряжения на коллекторе и на базе измеряются относительно эмиттера. Когда подается входной сигнал, на входе усилителя кроме UБО. создается управляющее переменное напряжение UБ и управляющий входной ток iБ, а в коллекторной цепи создаются переменные напряжение UК и ток iк. В состоянии покоя EК=UКО+IОКRК, в общем случае EК=UК+IкRК или UК=EК -IкRК. Это уравнение нагрузочной прямой, которую строят на выходных характеристиках по двум точкам: при полной отсечке коллекторного тока IК=0 и UК=ЕК,, при полном насыщении транзистора UК = 0 и Iкм=Ек/Rк. Нагрузочная прямая связывает между собой токи и напряжения в транзисторе и их изменения. Отрицательное напряжение UБ создает ток +iБ который вызывает ток +iк и напряжение на коллекторе +UK, рабочая точка из А перемещается по нагрузочной прямой в А1. Следовательно, отрицательное напряжение на базе приводит к положительному напряжению на коллекторе. Усилительный каскад инвертирует входной сигнал. При напряжении +UБ, ток Iк уменьшается, а рабочая точка смещается в А2.
Параметрами каскада являются:
- входное сопротивление
транзистора
;
- коэффициент усиления
по току
;
- коэффициент усиления
по напряжению
;
- коэффициент усиления по мощности KР=KiKU;
- коэффициент передачи
входной цепи
.
Здесь h11Э – параметр схемы замещения транзистора четырехполюсником, - коэффициент передачи базового тока в коллектор(илиh21э).
Все параметры каскада определяются только элементами самого каскада. Влияние внешнего источника сигнала учитывают коэффициентом передачи входной цепи. Приведенные соотношения показывают, что в общем случае для получения больших коэффициентов усиления необходимо применять транзисторы с большим и малым h11Э, а также выполнять условие RU h11Э .