
- •Тема 1. Напiвпровiдниковi прилади
- •1.2. Провiднiсть напiвпровiдникiв
- •1.3. Електронно-дірковий перехід
- •1.4. Напівпровідникові діоди
- •1.5. Біполярні транзнстори
- •Між характеристичними та внутрішніми параметрами транзистора для кожної схеми вмикання існує певний зв’язок.
- •1.6. Польові транзнстори
- •Тема 2. Інтегральні мікросхеми
- •1.1. Планарна технологія
- •2.2. Основні терміни і визначення в мікроелектроніці
- •2.4. Напівпровідникові інтегральні мікросхеми
- •2.5. Тонкоплівкові гібридні інтегральні мікросхеми
- •Тепер можна оцінити питому ємність діелектрика із виразів
- •Тема з. Оптоелектронні елементи tа системи
- •3.1. Особливості оптоелектроніки
- •3.2. Джерела (випромінювачі) світла
- •3.3. Фотоприймачі
- •Загальний колекторний струм фототранзистора
- •3.4. Оптичні лінії зв'язку
- •3.5. Оптоелектронні індикатори
- •3.6. Оптрони
- •Mіkросхеmоtехhіка
- •Тема 4. Електронні підсилювачі
- •4.1. Класифікація та структурні схеми підсилювачів
- •Розглядаючи вхідне коло підсилювача з джерелом напруги (рис. 4.1, а), можемо записати
- •4.2. Осhоbhі характеристики підсилювачів
- •Для багатокаскадного підсилювача
- •4.3. Режим роботи підсилювального каскаду
- •4.4. Зворотний зв'язок у підсилювачах
- •Тема 5. Базові елементи лінійних інтегральних підсилювачів.
- •5.1. Особливості аналогової інтегральної схемотехніки
- •5.2. Методи забезпечення і стабілізація режиму роботи транзисторного каскаду підсилення
- •5.3. Елементарні каскади підсилення
- •5.4. Складений транзистор
- •5.5 Диференційні каскади підсилення
- •5.6. Вибіркові каскади підсилення
- •Тема 6. Операційні підсилювачі
- •6.1. Призначення та основні властивості операційних підсилювачів
- •6.2. Передавальні характеристики операційних підсилювачів
- •6.3. Сtруktурhі схеми операційних підсилювачів
- •6.4. Операційні підсилювачі загального призначення
- •6.5. Операційні підсилювачі окремого застосування
- •6.6. Найважливіші показники операційних підсилювачів
- •6.7. Інвертуюче, неінвертуюче та диференційне ввімкнення операційних підсилювачів
- •Вхідний і вихідний опори такої моделі в першому на6лиженні визначаються рівняннями
- •6.8. Розв'язуючі пристрої на стандартних операційних підсилювачах
- •Якщо до входу оп прикласти напругу в вигляді стрибка із сталою амплітудою Uд, то
- •Тема 7. Генератори гармонічних kоливань
- •7.1. Класифікація та ііризначення генераторів гармонічних коливань
- •7.2. Умови самозбудження автогенераtорів
- •Таким чином, щоб одержати стійкий автоколивальний процес з частотою коливань
- •7.5. Стабілізація частоти вихідних коливань в автогенераторах
- •Тема 8. Імпульсні пристрої на інтегральних mікросхеmах
- •8.1. Особливості імпульсного режиму електронних пристроїв
- •8.2. Ключовий режим роботи біполярних транзисторів
- •При цьому струм колектора в режимі насичення
- •8.3. Імпульсний режим роботи операційних підсилювачів. Компаратори
- •Скориставшись рівністю (8.11) та (8.12) для напруги гістерезисну, отримаємо
- •8.4. Диференціюючі та інтегруючі ланцюжки
- •8.1. Електронні ключі
- •8.6. Автоколивні мультивібратори
- •Період коливань мультивібратора симетричної схеми
- •Тривалість зрізу залежить від часу заряджання конденсатора
- •Частота слідування імпульсів
- •8.7. Загальмовані мультивібратори
- •Має низький негативний рівень, а напруга , що збігається з напругою на відкритому діоді vd1, майже дорівнює нулю.
- •8.8. Генератори лінійно–змінної напруги
- •Тема. 9. Цифрові елементи та пристрої
- •9.1. Загальна характеристика цифрових логічних інтегральних мікросхеm
- •9.2. Схеми цифрових логічних елементів
- •9.3. Тригери
Вхідний і вихідний опори такої моделі в першому на6лиженні визначаються рівняннями
Rвх ≈ R1; Rвих = 0. (6.6)
Співвідношення (6.3) - (6.6) для реального ОП виконуються з деякими на6лиженнями.
На рис. 6.12, б зо6ражена принципова схема підсилювального каскаду на мікросхемі 140УД1А. При вказаних номіналах навісних компонентів схеми підсилення від6уваеться в смузі частот до 2МГц з коефіцієнтом підсилення 60, що досить точно відповідає формулі (6.5). Ланцюжок С1, R4 призначений для корекції частотної характеристики підсилювача.
Модель неінвертуючого ввімкнення ОП показана на рис. 6. 13, а. Напруга зворотного зв'язку, що знімається з подільника напруги R1, R2, пропорційна вихідній напрузі підсилювача
Uзз = UвихR2/(R1 + R2)= βU Uвих (6.7)
Беручи до уваги, що коефіцієнт підсилення ідеального ОП визначається рівнянням (6.5), для неінвертуючого підсилювача одержимо
КпU = 1/βU =(R1 + R2)/R2 = 1+ R1/R2. (6.8)
Якщо R1 = 0, то КпU = 1, Rвх = R2 і ОП стає неінвертуючим повторювачем напруги. Однак такий повторювач передає постійну напругу, не вносячи додаткового зсуву фази.
Вхідний опір реального неінвертуючого підсилювача з врахуванням зворотного зв'язку великий:
Rвх = Rвх. м (1 + βU КпU ), (6.9)
де Rвх м – власний вхідний опір мікросхеми; КпU – коефіцієнт підсилення мікросхеми без зворотного зв'язку.
Вихідний опір реального неінвертуючого підсилювача
Rвих = Rвих. м [1/(1 + βU КпU )], (6.10)
де Rвих. м – власний вихідний опір мікросхеми.
Принципова схема неінвертуючого підсилювача змінного струму на мікросхемі 140УД1А показана на рис. 6.13, б. Верхня частота смуги пропускання підсилювача така сама, як і в підсилювачі на рис. 6.12, б.
Диференційне
ввімкнення ОП (рис. 6.) 4, а)
поєднує
інвертуючу та неінвертуючу схеми.
Вмикання ОП, як у диференційному
підсилювачі, призначене для підсилення
різниці напруги ЕД2
– ЕД1.
Для того, щоб одержати рівняння
коефіцієнта передачі схеми, врахуємо,
що струми джерел сигналів не розгалужуються
на входи підсилювача, а різниця напруг
між входами ОП
–
≈
О,
тобто
≈
.
При
цьому для схеми справедлива система
рівнянь (ЕД1
–
)/
R
=
(
–
Uвих
)/NR,
=
ЕД2NR/[R(N
+
1)] = NЕД2
/(N
+
1), розв'язок якої
Uвих = N(ЕД2 –ЕД1). (6.11)
Отже, коефіцієнт передачі ОП з диференційним входом визначається відношенням Uвих /(ЕД2 – ЕД1) і дорівнює сталому коефіцієнту N, що враховує співвідношення між значеннями зовнішніх опорів.
На рис. 6. 14, б показано принципову схему диференційного вмикання ОП на мікросхемі 153УД1 з КпU = 10. Співвідношення опорів резисторів R1, R3 та R2, R4 підтверджують правильність теоретичних висновків формулу (6.11).