
- •Основы схемотехники иссем.
- •1. Классификация.
- •1.1. По виду сигналов.
- •1.2. Виды аналоговых схем.
- •2. Усилители.
- •2.1. Основные характеристики усилителя.
- •6. Выходная мощность pвых
- •7. Коэффициент полезного действия (кпд)
- •8. Собственные помехи.
- •9) Дополнение коэффициентов усиления
- •2.2. Резисторный каскад на биполярном транзисторе по схеме с общим эмиттером(rc-каскад).
- •IRк коллектор vt еп rэ эмиттер vt;
- •IRн коллектор vt еп rн Ср2 эмиттер vt.
- •3. Обратная связь в усилителях.
- •3.1. Определение.
- •3.2. Способы подключения ос по входу усилителя.
- •3.3. По способу снятия сигнала с выхода усилителя.
- •3.4. Полное название (характеристика) ос (с позиции подключения).
- •3.5. Основные показатели усилителя при оос.
- •Измеряется в %)
- •Сигнал ос(искаженный сигнал складывается с входным и получается предискажения сигнала)
- •3.7. Эмиттерный повторитель (схема с общим коллектором по переменному току).
- •3.8. Постоянные переменные токи в схеме эп.
- •3.9. Схема с общей базой (об).
- •4. Частотные свойства транзистора и их оценка в резистивном (rc) каскаде.
- •4.1.1.Резисторный каскад с транзистором по схеме с общим эмиттером и температурной стабилизацией.
- •4.1. Эквивалентная высокочастотная схема транзистора в схеме включения с общим эмиттером (оэ).
- •4.2. Эквивалентная схема с учетом нагрузки rc-каскада в виде подобного rc-каскада.
- •Из схемы Джиаколетто
- •4.2.Упрощённое соотношение для коэффициента усиления для каскада с обычной нагрузкой в виде Rн
- •4.2.1.Эквивалентная схема для средних частот.
- •4.3. Эквивалентная схема для нижних частот.
- •4 RБ .4. Эквивалентная схема для вч.
- •4.5.Схема с частотной коррекцией ачх и регулировка ачх.
- •4.6. Коррекция за счёт цепи обратной связи.
- •4.7 Нч коррекция за счет цепи ос.
- •Структурная схема усилителя, предоконечные и выходные двухтактные каскады.
- •5.1. Предоконечные каскады.
- •5.2 Режимы работы усилительного элемента.
- •Двухтактный (мощный) трансформаторный каскад.
- •.Беcтрансформаторные двухтактные усилители.
- •5.5 Регулировка усиления.
- •5.6 Предоконечный каскад.(Материал рассмотрен выше в 5.1)
- •Схемы усилителей в аналоговых микросхемах.
- •Упт (усилители постоянного тока).
- •5.7.2. Дифференциальный каскад (дк) в упт
- •1) Диференциальный каскад при противофазном воздействии .
- •2) Параметры дк при воздействии синфазного сигнала.
- •3)Коэффициент ослабления синфазного сигнала.
4.2.1.Эквивалентная схема для средних частот.
Х ср
Хс0«Rн˷,поэтому ими можно пренебречь.
Схему можно преобразовать
Sп-крутизна по эмиттерному переходу
Rн=
А)коэффициент по напряжению
Б)Пренебречь выходным сопротивлением транзистора
Rвых»Rk‖ Rд1сл‖ Rд2сл‖(rб+ rбэ)
4.3. Эквивалентная схема для нижних частот.
И
СР
RВЫХ
RК
RДСЛ
RH~
н
а
низких частотах влияет сопротивление
разделительного конденсатора
║
и схему можно преобразовать:
RНЧЭКВ
RЭКВ
UВЫХ
СР
UНЧЭКВ
Сравним для НЧ:
;
где
- постоянная времени НЧ;
;
Коэффициент частотных искажений в области нижних частот:
Граничная частота уменьшения коэффициента
усиления в
раз будет определяться
Физически это можно понять следующим образом:
φ
К
1
τ1НЧ> τ11НЧ
τ11НЧ> τ1НЧ
f
f
fН√2
fНЧ√2
СР
;
Для усиления низких частот.
4 RБ .4. Эквивалентная схема для вч.
rБ’Э
СО=
RВЫХ
RН
RДСЛ
SП▪UП
Переходя от источника тока к генератору напряжения, получим:
Пренебрегаем влияния Ср1, учитывая шунтирующее действие С0
RВЫХ ЭКВ
Ф
ильтр
нижних частот:
UВЧЭКВ
UВЫХ
Видно, что это частотнозависимый делитель напряжения. В сравнении с напряжением на выходе, получим для ВЧ:
где
Заметим, что обычно
и
АЧХ для области высоких частот будет определяться модулем:
ФЧХдля области высоких частот будет определяться:
Коэффициент частотных искажений:
Отсюда верхняя граничащая частота, соответствующая уменьшению усиления в √2 раз, будет определена:
Построим АЧХ и ФЧХ:
К
τ1ВЧ> τ11ВЧ
f
φ
1
τ1ВЧ> τ11ВЧ
0,707
-
f
fВЧ√2
fВ√2
4.5.Схема с частотной коррекцией ачх и регулировка ачх.
Корректировать АЧХ можно с помощью частотнозависимых сопротивлений нагрузки и цепей обратной связи.
а) коррекция с помощью нагрузки транзистора (ВЧ – коррекция).
+ЕП−
Z(ω)
Rб1
Rб2
Ср
Ср
VT
Ес
≈
Rн
Сэ
Rэ
Rи
Если менять нагрузку от частоты будет меняться коэффициент усиления!!!
Если Rн будет
частотно зависима, тоесть Rн=Z(
,
то Ku будет меняться
с изменением частоты сигнала. В цепь
коллектора включаем Z=Z(
а') Высокочастотная коррекция
R с ростом частоты возрастает, следовательно Ku растет; но это должно падать и в итоге усиления падает.
LК
RК
XL
= ωL
С ростом частоты ХL– возрастает (ω↑ → ХL↑), тогда возрастает Z(ω) ║RH – следовательно возрастает коэффициент усиления на ВЧ.
К
f
f0
а'') коррекция в области низких частот