- •Часть 1
- •1. Задачи, решаемые электронной техникой, и элементы, необходимые для их решения
- •1.1. Электрические сигналы. Временное и спектральное представление
- •1.2. Усиление электрических сигналов
- •1.3. Модуляция сигналов
- •1.3.1. Амплитудная модуляция
- •1.3.2. Импульсно-кодовая модуляция
- •1.3.3. Широтно-импульсная модуляция
- •1.4. Фильтрация сигналов
- •1.5. Хранение и отображение информации
- •1.6. Преобразование электрической энергии
- •А) б) Рис. 1.21. Схема простейшего инвертора (а) и временная диаграмма напряжения в нагрузке (б) Основные результаты 1 главы
- •2. Математический аппарат описания электронных элементов
- •2.1. Описание нелинейных элементов
- •2.2. Линеаризация нелинейных уравнений
- •Линеаризованное уравнение нелинейного элемента
- •2.4. Частотный анализ линеаризованных цепей
- •2.5. Временной анализ линеаризованных цепей
- •Основные результаты 2 главы
- •3. Полупроводники – основа современной элементной базы электроники
- •3.1. Преимущества полупроводниковых элементов перед электровакуумными
- •3.2. Физические основы электропроводности полупроводников
- •3.3. Электропроводность беспримесного (собственного) полупроводника
- •3.4. Электропроводность примесных полупроводников
- •3.4.1. Донорная примесь
- •3.4.2. Акцепторная примесь
- •3.6. Инерционность р-п-перехода
- •3.6.1. Зарядная емкость р-п-перехода
- •3.6.2. Диффузионная емкость
- •3.7. Пробой р-п-перехода
- •3.7.1. Тепловой пробой
- •3.7.2. Электрический пробой
- •3.8. Математическая модель р-п-перехода
- •3.9. Переход металл-полупроводник
- •Основные результаты 3 главы
- •4. Многопереходные электронные элементы
- •4.1. Полупроводниковые триоды (биполярные транзисторы)
- •4.2. Активный режим работы биполярного транзистора
- •4.2. Статические характеристики биполярного транзистора для активного режима
- •4.3. Инерционность биполярного транзистора
- •4.4. Пробой коллекторного перехода
- •4.5. Пробой эмиттерного перехода
- •4.6. Нелинейная модель биполярного транзистора
- •4.7. Линеаризованная модель биполярного транзистора
- •4.8. Ключевой режим биполярного транзистора
- •4.9. Полевые транзисторы
- •4.10. Полевые транзисторы с управляющим р-п-переходом
- •4.12. Тиристоры
- •Д ля регулирования в течение каждой полуволны знакопеременного ис
- •Основные результаты 4 главы
- •5. Основы теории электронных усилителей
- •5.1. Общие положения
- •5.2. Обратная связь в усилительных устройствах
- •5.3. Операционные усилители (оу)
- •5.4. Усилители мощности
- •5.4.1. Линейные усилители мощности
- •5.4.2. Усилители мощности ключевого типа
- •6. Автогенераторы
- •Автогенераторы гармонических колебаний
- •7. Источники вторичного электропитания электронных устройств
- •7.1. Классическая схема вторичного источника (без преобразования частоты сети)
- •7.2. Вторичные источники с преобразованием частоты сети
- •7.3. Функциональные элементы вторичных источников электропитания
- •7.3.1. Преобразователи переменного напряжения
- •7.3.2. Стабилизаторы постоянного напряжения (спн)
- •Оглавление
- •Электроника
- •Часть 1 Электронная база, аналоговые функциональные устройства
1.2. Усиление электрических сигналов
Усиление слабых сигналов являлось самой актуальной задачей на заре развития радиотехники, когда не было еще мощных радиопередатчиков и имелось слабое представление о способах распространения радиоволн при минимальном ослаблении их энергии. Но и в современной электронике усиление сигналов является одной из распространенных задач, причем очень часто усиление сигнала сопровождается некоторым функциональным его преобразованием (например, интегрирование сигнала).
Когда речь идет об усилении сигналов, то подразумевается, что усиливается его первоначальная энергия. Энергия электрического сигнала, описываемого в терминах тока и напряжения, определяется соотношением:
Если под Эс понимать энергию входного (слабого) сигнала усилителя, то энергия выходного (усиленного) сигнала - сигнала в полезной нагрузке Эн
,
Эн>>
Эс. (1.2)
Важно отметить, что выполнение условия усиления Эн>>Эс возможно при любом из приведенных ниже соотношений:
iн(t)>ic(t), Uн(t)<Uc(t), iн(t)<ic(t), Uн(t)>Uc(t).
Это означает, что в процессе усиления, например, гармонического сигнала амплитуда напряжения в нагрузке может быть меньше амплитуды входного сигнала, но при этом выходной ток будет значительно превышать по амплитуде входной.
Поскольку вечных двигателей не бывает, то усиление энергии входного сигнала невозможно без привлечения энергии некоторого специального источника - источника питания усилителя.
Таким образом, под усилителем электрического сигнала следует понимать устройство, преобразующее энергию источника питания в энергию сигнала в нагрузке под воздействием входного сигнала значительно меньшей энергии.
Рис. 1.8. Структурная схема
усилителя
электрических сигналов
Электронные регуляторы получили в электронике название усилительных (или активных) элементов, но более точно отражающим суть процесса было бы название - управляемые элементы (регуляторы).
Предположим, что нагрузка носит омический характер и обладает сопротивлением Rн. Тогда соотношение (1.2.) можно переписать в виде
; (1.3)
Из (1.3) следует два способа регулирования энергии в усилителях.
Первый - регулирование тока в нагрузке под воздействием входного сигнала iн=F(Uc). Это способ непрерывного регулирования (усиления). Второй - регулирование при постоянном токе нагрузки интервала времени t=t2--t1, в течение которого пропускается ток через нагрузку
t= F(Uc), iн=const.
Такой способ регулирования называется ключевым. Оба способа находят широкое применение при построении усилительных устройств. Хотя в усилительной технике используют такие термины, как “вход”, “выход” усилителя - это не означает, что сигнал “проходит” через усилитель. На самом деле он лишь воздействует на регулятор, оставаясь на “пороге” усилителя.
а) б) в)
Рис.
1.9. Схемы для определения:
а)
статической характеристики “вход-выход”
усилительного элемента;
б) плавной
характеристики регулирования;
в) релейной
характеристики регулирования
Важнейшими характеристиками усилительных (управляемых) элементов являются статические характеристики “вход-выход” и быстродействие. Статическая характеристика - это зависимость выходного тока элемента от управляемого сигнала при постоянном напряжении источника питания. По своему виду эти характеристики могут быть плавными или скачкообразными релейными (рис. 1.9).
Рис.
1.10. Реакция усилительного
элемента
на скачкообразное из-
менение
управляющего сигнала
Конечное время переходного процесса tп приводит к тому, что при достаточно высокой частоте повторения входных скачков усилительный элемент практически перестает на них реагировать, то есть теряет управляемость (рис. 1.11).
Усилительные элементы являются основными компонентами современной электроники, и в последующих разделах данного курса им будет посвящено достаточно большое внимание.
Рис.
1.11. Потеря усилительных свойств
(управляемости)
из-за инерционности
усилительного
элемента
