- •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
34Rc-генераторы. Стабилизация частоты генератора.
LC-генераторы хороши для высоких частот: чем выше частота, тем меньше размеры конденсаторов и емкостей. Для низких частот выгодно применять RC—генераторы., тем более, что технологически выгоднее использовать сопротивления.
Для того, чтобы устройство работало на постоянной частоте используются RC-цепи, главной особенностью которых является высокий коэффициент передачи на одной частоте и низкий на других частотах. Вследствие этого одна из частот усиливается, другие подавляются. Такая цепь устанавливается на входе первого усилительного каскада генератора.
Д
ля
генерации необходима положительная
ОС. Так как один каскад создает фазовый
сдвиг 1800,
необходим второй каскад. Суммарный
сдвиг по фазе составит 3600,
что эквивалентно нулю. Первый каскад
собран на основе транзистора VT1,
второй –на основе VT2.
Второй каскад—обычный усилитель с ООС
и разделительным конденсатором С3.
ПОС генератора создается с помощью частотно-зависимого четырехполюсника, состоящего из резисторов R1 и R3, конденсаторов С1 и С2. Такой четырехполюсник хорошо пропускает частоту f, на которую он рассчитан, но сильно ослабляет другие частоты и известен под названием мост Вина. Сопротивление R3 дополнительно участвует в цепи смещения базы транзистора. На четырехполюсник подается напряжение с выхода второго каскада. Эмиттерной ООС в цепи первого каскада быть не должно, так как она уменьшает коэффициент усиления каскада. Обычно выбирают R1=R2=R и C1=С2=С. Тогда частота генерации
f
=
Условие R1=R2 практически невыполнимо из-за шунтирования резистора R3 транзистора.
З
начительно
проще выполнить RC—генератор
с помощью ОУ. При этом легко выполнить
его перестраиваемым по амплитуде с
помощью второго входа (резистор R4).
Как видно из рис. ПОС осуществляется
через мост Вина от выхода на неинвертирующий
вход. Частоту можно регулировать
одновременным изменением сопротивлений
или емкостей (сдвоенными регуляторами)
Частотно-зависимые четырехполюсники могут иметь максимальный коэффициент передачи вблизи резонансной точки, либо минимальный. В зависимости от этого его необходимо устанавливать либо в цепь неинвертирующего входа (как на рис.), либо в цепь инвертирующего входа ОУ.
На частоту генератора влияет множество факторов (температура, напряжение ИП, влажность, нагрузка и т.д.). Большинство методов стабилизации частоты сводится к уменьшением потерь автогенератора. Но наиболее эффективным способом стабилизации частоты является применение кварцевых стабилизаторов.
Кварц в первом приближении представляет собой последовательно соединенные сопротивление, емкость и индуктивность, т.е. он является последовательным резонансным контуром. Резонансная частота его определяется выражением
f0=
.
Частота кварца определяется его размерами. Обычно кварц включают в цепь ОС. Для выполнения условий самовозбуждения необходимо, чтобы частота генератора была кратна частоте кварца. Генератор работает на частоте кварца (при равенстве частот) или на частоте гармоник кварца.
Кварцевая стабилизация позволяет стабилизировать относительную частоту генератора на два-три порядка по сравнению с обычными генераторами. Для получения более высокой степени стабилизации частоты применяют термостатирование.
