
- •1Проводимость полупроводника. Электронно-дырочный переход. Работа перехода при внешнем смещении.
- •2Переход металл-полупроводник.
- •3Пробой р-п перехода.
- •4Классификация т конструкция диодов. Разновидности и их применение.
- •5Биполярные транзисторы. Устройство и принцип действия. Схемы включения транзистора .
- •6Статические характеристики транзистора в схеме с общим эмиттером .
- •7Работа транзистора c нагрузкой. Зависимость параметров транзистора от различных факторов.
- •8Полевые транзисторов . Устройство и принцип действия. Характеристики. Типы транзисторов.
- •9Тиристоры. Устройство. Принцип действия характеристики. Типы тиристоров
- •10Термирезисторы.
- •11Фоторезисторы.
- •12Светодиоды Фотодиоды Оптроны.
- •13Общие сведения. Серии. Функциональный состав.
- •14Полупроводниковые индикаторы.
- •15Жидкокристаллические индикаторы.
- •16Газоразрядные индикаторы.
- •17Классификация и основные характеристики усилителей.
- •18Положительная и отрицательная обратная связь (пос.Оос). Ос по напряжению и по току. Последовательная и параллельная ос.
- •19Влияние ос на коэффициент усилия. Влияние ос на входное сопротивление.
- •21Режимы работы усилительного каскада (а,б,с,).
- •22Работа усилителя. Нагрузочная характеристика.
- •23Усилительные каскады на биполярных транзисторах.
- •24Усилительные каскады на полевых транзисторах.
- •25Динамические характеристики усилительных каскадов. Повторители напряжения.
- •26Соединение многокаскадных усилителей.
- •27Однотактные усилители мощности.
- •28Двухтактные усилители мощности.
- •29Усилители постоянного тока. Общие сведения . Дрейф нуля и борьба с ним
- •30Структура и основные параметры оу. Применение оу.
- •31Импульсные усилители (иу).
- •32Генераторы гармонических колебаний. Общие сведения.
- •33Lc-генераторы.
- •34Rc-генераторы. Стабилизация частоты генератора.
- •35Понятие электронный ключ. Виды ключей. Работа транзистора в ключевом режиме.
- •36Дифференцирующие и интегрирующие цепи.
- •37Ключи на моп – транзисторах.
- •38 Логические устройства.
- •39Базовые схемы логических элементов .
- •40Мультивибраторы и одновибраторы.
- •41Мультивибраторы на имс.
- •42Одновибраторы на имс.
- •43Принцип генерирования линейно изменяющихся напряжений. Схемы Глин.
- •44Компараторы напряжений без гистерезиса и компараторы с гистерезисом (триггеры Шмита)
- •45Триггеры на биполярных транзисторах с двумя динамическими входами (r,s). Триггер со счетным входом (t- триггер).
- •46Rs- триггеры d- триггеры на логических ис
- •47Jk- триггер логических ис.
- •48Цифроаналоговые преобразователи.
- •49Аналогоцифровые преобразователи.
- •50Общие сведения об источниках питания.
- •51Однополупериодные и двухполупериодные выпрямители.
- •52Трехфазные выпрямители. Управляемые выпрямители.
- •53Сглаживающие фильтры.
- •Пассивные сглаживающие фильтры
31Импульсные усилители (иу).
И
мпульсные
усилители (ИУ) предназначены для усиления
импульсов тока или напряжения с
минимальным искажением их формы. Входной
сигнал изменяется настолько быстро.
что форма сигнала на выходе в основном
зависит от переходных процессов. Полоса
пропускания ИУ очень широка: от единиц
Гц до МГц. Роль ИУ постоянно возрастает
вследствие высокой экономичности. ИУ
применяются как в звуковой аппаратуре,
так и силовых цепях, например, при
ШИМ-регулировании. Отличия усиленного
импульса от прямоугольного выражаются
в следующих параметрах.
А-размах или величина импульса.
ΔА-относительный спад вершины.
τф—длительность фронта импульса (время восстановления). Измеряется от 0,1 до 0,9 размаха импульса.
τс - длительность среза (спада) импульса. Измеряется от 0,1 до 0,9 размаха импульса.
τ—длительность импульса, измеряется на уровне 0,5А.
b1 , b2 --выбросы на фронте и срезе.
Для усиления импульса усилитель должен обладать противоречивыми качествами: фронты и срезы требуют максимально возможной частоты в то время как вершина требует минимально возможной частоты (постоянная величина). Лучше всего для такой работы подходят усилители с гальваническими связями (УГС – УПТ). Но УГС имеют хорошие качества только в интегральном исполнении. Поэтому для импульсных сигналов больших частот используют импульсные усилители переменного тока с коррекцией по верхним и нижним частотам – высокочастотная и низкочастотная коррекция.
Н
аиболее
распространенным видом ВЧ-коррекции
является включение в цепь коллектора
(или стока) индуктивности
L.
Rк,
L,
разделительные емкости, связывающие
коллектор с источником питания через
другие элементы схемы образуют
параллельный колебательный контур,
который должен быть рассчитан так, чтобы
работать на верхних частотах в состоянии,
близком к резонансу. В этом состоянии
контур имеет большое сопротивление, и
контур имеет повышенный коэффициент
усиления. С помощью индуктивности можно
поучить увеличение амплитуды на ВЧ в
≈1.5 раза.
При низких входных сопротивлениях последующего каскада эффективность индуктивной коррекции низка. Используют высокочастотную эмиттерную коррекцию. Дополнительные элементы Rкор и Cкор создают дополнительную ООС, от которой усиление усилителя уменьшается. Но на ВЧ сопротивление конденсатора Cкор падает, ООС ослабевает, усиление увеличивается, т.е. общий коэффициент усиления уменьшается, но ВЧ не ослабевают по сравнению с более низкими частотами.
Для поддержания уровня вершины импульса необходимо уменьшить нижнюю частоту полосы пропускания усилителя, т.е. ввести низкочастотную коррекцию. Обычно это осуществляется с помощью RC-фильтра, введенного в цепь коллектора (или стока). Конденсатор Сф выбирают так, чтобы на высоких и средних частотах его сопротивление было бы минимальным. С уменьшением частоты сопротивление конденсатора растет. Сопротивление цепи RфCф также растет. Сопротивление в цепи коллектора возрастает, коэффициент усиления увеличивается. В результате амплитуда нижних частот относительно возрастает.
Фильтр
RфCф
играет еще одну полезную роль: при его
отсутствии переменные напряжения
передаются на источник питания, создают
на нем падение напряжения и через него
воздействуют на все элементы, питающиеся
от этого источника. RфCф-
цепь отфильтровывает эти частоты, т.е.
уменьшает паразитную связь между
каскадами по переменному току. Такие
фильтры носят название развязок.