- •1.Электропроводность полу проводников.
- •3.Прямое и обратное смещение р-п перехода.
- •4.Вольтамперная характеристика.
- •5.Основные параметры р-п перехода.
- •6.Пробой р-п перехода.
- •7.Методы изготовления р-п перехода.
- •8.Выпрямительный диод.
- •10.Варикап.
- •11.Туннельный диод. Обращенный диод.
- •12.Контакт металл-полупроводник. Диод Шоттки.
- •13.Классификация транзисторов.
- •14.Устройство биполярного транзистора.
- •15.Принцип действия транзистора.
- •16.Токи в транзисторе.
- •18.Схемы включения транзистора с об, оэ, ок.
- •19.Основные параметры транзисторов: а) физические б) һ-параметры.
- •20.Основные характеристики транзисторов, таблица основных параметров.
- •21.Характеристики с оэ (входные, выходные, прямой передачи тока).
- •22.Униполярные транзисторы с управляющим р-n переходом.
- •23.Униполярные транзисторы с изолированным затвором.
- •24.Тиристор, динистор.
- •27.Фотодиод, вах.
- •29.Классификация интегральных схем.
- •30.Усилители. Структурная схема. Классификация.
- •39.Дифференциальный усилитель с генератором стабильного тока (ду с гст)
- •40.Дифференциальный усилнтель с динамической нагрузкой (с зеркалом токов).
- •32.Однокаскадный усилитель.
- •41.Операционный усилитель, общие сведения.
- •42.Операционный усилитель, основные параметры.
- •43.Операционный усилитель, струкгурная и принципиальная схемы.
- •44.Основные логические операции и логические элементы.
- •45Анализ и синтез клс.
- •46Минимизация логических функций.
- •47. Схема ттл транзисторно-транзисторной логики с простым инвертом.
- •48Схема эсл эмитгерно-связанной логики.
- •49 Переключатель тока.
- •55.Схема и - не на мдп и кмдп.
- •56.Мультиплексор
- •57.Демультиплексор.
- •58.Дешифратор.
- •59.Шифратор.
- •60.Триггеры, классификация.
- •65.Регистр хранения.
- •6 6.Регистр сдвига.
- •67. Счетчики суммирующие.
- •68.Счетчики вычитающие.
- •69. Десятичный счетчик.
- •70.Операционный усилитель, внешние цепи.
- •71.0Перационный усилитель с отрицательной обратной связью.
- •79.Тригтер Шмита
- •80.Генераторы сигналов, условия самовозбуждения генератора.
- •82.Мультивибратор.
- •83.Генератор линейно-изменяющегося напряжения.
39.Дифференциальный усилитель с генератором стабильного тока (ду с гст)
С
инфазный
сигнал – сигнал, действующий одновременно
на обоих входах усилителя – помеха,
влияние которой надо уменьшить. необходимо
стабилизировать ток эмиттера. ГСТ
– это транзисторный каскад, у которого
небольшое сопротивление по постоянному
току, а по переменному – велико (3.3).В
схему ГСТ
входят: транзистор VT3,
диод VD,
резисторы R1,
R2,
R3
и источник питания ‑ Еэ.Схема
ГСТ
– это усилитель по схеме с общей базой.
Диод VD
служит для термокомпенсации. По первому
закону Кирхгофа
.
Ток I1
является постоянным,
)
и от температуры не зависит. При повыш
темпе увелич Iэ3.
уменьш сопротивление диода VD,
увел ток I2,
умен ток Iб3,
равный I1
‑ I2.
Ток Iк3
= a
Iб3
также умен. Iэ
поддерживается
стабильным.
,
т.е. ток Iэ
зависит от темпер незначительно, что и
требуется от ГСТ.
40.Дифференциальный усилнтель с динамической нагрузкой (с зеркалом токов).
Д
ля
увеличения коэффициента усиления
усилителя Ku
необходимо увеличить коллекторную
нагрузку Rk,
но тогда потребуется увеличить напряжение
источника питания ЕК.
вместо резисторов Rk1
Rk2
ставятся транзисторы VТ3
и VТ4,
которые имеют низкое сопротивление по
постоянному току и высокое ‑ по
переменному. 3.4 Транзисторы VT1
и VT2
(n-p-n-типа)
– основные, транзисторы VТ3
и VТ4
(p-n-p-типа)
– коллекторная нагрузка. Вход ДУ –
дифференциальный, выход ‑
однотактный.
Транзисторы VТ3
и VТ4
включены по схеме токового зеркала ‑
отражателя токов. Ток IК1,
протекая через VТ3,
создает одинаковое смещение на базах
транзисторов Uбэ3=Uбэ4.
Поэтому Ik4=Ik3=Ik1.
VТ4
повторяет изменения токов VT1,
т.е. Ik4
полностью повторяет Ik1,
поэтому VТ3
и VТ4
наз токовым зеркалом.
,
где Rn
- входное сопротивление последующего
каскада. Коэффициент усиления ДУ.
При
.отражатель
токов позволяет получить высокий
коэффициент усиления по напряжению и
удвоить сигнал на однотактном выходе.
32.Однокаскадный усилитель.
41.Операционный усилитель, общие сведения.
42.Операционный усилитель, основные параметры.
Операционный усилитель (ОУ) – универсальный усилитель постоянного тока с дифференциальным входом и однотактным выходом.
И
деальный
ОУ имеет следующие параметры:коэффициент
усиления по напряжению
;входное
сопротивление
;выходное
сопротивление Rвых->0.
Условное обозначение 3.5.Здесь:
вход 1 ‑
неинвертирующий вход, т.е. выходной
сигнал совпадает по фазе с входным; вход
2 – инвертирующий
вход, т.е. выходной сигнал в противофазе
с входным; выход
– однотактный; +Еп
и
‑Еп
‑ выводы
двух источников питания Еп
или двуполярного источника. Основные
параметры ОУ:а)
коэффициент усиления дифференциального
сигнала Кдиф= Uвых/Uвхдиф=
Uвых/Uвх1-Uвх2;б)
коэффициент усиления синфазного сигнала
Ксф=Uвых/Uвхсф;
в) коэффициент ослабления синфазного
сигнала ОУ Косс=20lg
Kдиф/Ксф;и)
‑ частота единичного усиления, к)
амплитудная характеристика или
характеристика передачи сигнала –
зависимость выходного напряжения от
входного
Обычно
.
л) если при Uвх
= 0 также и Uвых
= 0, имеет место баланс ОУ.м)
U
вх смещ
нуля или
начальное смещение ‑ это постоянное
напряжение, подаваемое на один из входов,
чтобы выходное напряжение стало равным
нулю. н) разность входных токов
Iвхсф=Iб1-Iб2
п) диапазон допустимых синфазных
напряжений – это максимальное одинаковое
напряжение на обоих входах, чтобы ОУ не
вошел в насыщение или отсечку р) скорость
нарастания выходного напряжения при
подаче на вход перепада.
