- •Содержание
- •Модуль 1.
- •Полупроводниковые приборы
- •Модуль 1.1
- •Электрофизические свойства полупроводников.
- •Модуль 1.2 Электронно-дырочный переход
- •Полупроводниковый диод.
- •Выпрямительные диоды
- •Кремневые стабилитроны (опорные диоды)
- •Контрольные вопросы по модулю 1.2
- •Тест контроля знаний по модулю 1.2
- •Транзисторы.
- •Модуль 1.3 Биполярные транзисторы.
- •Схемы включения биполярного транзистора.
- •Характеристики биполярных транзисторов.
- •Контрольные вопросы по модулю 1.3
- •Тест контроля знаний по модулю 1.3
- •Модуль 1.4 Полевые транзисторы.
- •Характеристики полевого транзистора.
- •Тест контроля знаний по модулю 1.4
- •Модуль 1.5 Тиристоры
- •Устройство приборов.
- •Динистор.
- •Тринистор
- •Контрольные вопросы по модулю 1.5
- •Тест контроля знаний по модулю 1.5
- •Маркировка полупроводниковых приборов.
- •Модуль 2 Фотоэлектронные приборы.
- •Фотоэлементы с внешним фотоэффектом.
- •Вакуумные и газонаполненные фотоэлементы.
- •Б) вакуумного фотоэлемента; в) газонаполненного фотоэлемента.
- •Характеристики фотоэлемента
- •Фотоэлектронные умножители.
- •Устройство.
- •2. Внутренний фотоэффект.
- •Фоторезисторы.
- •Фотодиоды.
- •Фототранзисторы.
- •Применение:
- •3. Вентильный фотоэффект.
- •Тесты для контроля знаний по модулю 2.
- •Модуль 3 Интегральные микросхемы
- •Классификация имс.
- •По способу изготовления:
- •Гибридные имс
- •По типу формируемых транзисторов:
- •По степени интеграции.
- •По типу защиты от внешних воздействий (температуры, влажности, вредных веществ в атмосфере, солнечной радиации и др.)
- •По конструктивному оформлению:
- •По степени использования в различных видах аппаратуры:
- •Однотактные выпрямители
- •Двухполупериодный выпрямитель со средней точкой.
- •Трёхфазный выпрямитель
- •Двухтактные мостовые выпрямители
- •Трёхфазный мостовой выпрямитель
- •Модуль 4.2. Сглаживающие фильтры
- •Основные требования к сглаживающим фильтрам.
- •Простейшие сглаживающие фильтры. Ёмкостный параллельный фильтр
- •Индуктивный последовательный фильтр
- •Сложные сглаживающие фильтры
- •Резистивно-ёмкостные фильтры
- •Тест для проверки предъявляются по модулю 4.
- •Модуль 5. Электронные усилители.
- •Классификация усилителей:
- •Основные параметры усилителя.
- •Однокаскадный усилитель на биполярном транзисторе.
- •Температурная стабилизация
- •Многокаскадные усилители.
- •Однотактный усилитель мощности.
- •Двухтактные усилители мощности
- •Преимущества двухтактных усилителей мощности:
- •Бестрансформаторный усилитель мощности
- •Усилитель постоянного тока
- •Режимы работы усилительных каскадов
- •Достоинство.
- •Применение.
- •Обратная связь в усилителях
- •Классификация обратной связи
- •Тест контроля знаний по модулю 5
- •Модуль 6 Электронные генераторы
- •Классификация электронных генераторов.
- •Параметры генераторов
- •Модуль 6.1. Электронные генераторы гармонических колебаний
- •Генераторы типа lc
- •Генератор с трансформаторной связью
- •Индуктивная трехточка
- •Емкостная трехточка
- •Генераторы типа rс
- •Модуль 6.2. Электронные генераторы несинусоидальных колебаний – импульсные.
- •Генераторы пилообразного напряжения
- •Генераторы прямоугольных импульсов.
- •Симметричный мультивибратор
- •Триггер
- •Тестовый контроль знаний по модулю:
- •Консультации по тестовому контролю знаний Модуль 1.
- •Модуль 2.
- •Модуль 4.
- •Модуль 5.
- •Модуль 6.
- •Третий знак цифра
- •Заключение
- •Студентам
- •Преподавателям
- •Список литературы
Однотактный усилитель мощности.
Схема усилителя приведена на рис. 5.9
Рис. 5.9. Однотактный усилитель мощности
Однотактный усилитель используется для получения малых мощностей.
Рассмотрим назначение элементов этого усилителя.
Трансформатор Tр согласует сопротивление нагрузки с выходной цепью транзистора Т. для получения оптимального режима работы усилителя.
Резисторы RБ' - RБ" фиксирует по постоянному току потенциал базы – напряжение смещения на базу. Падение напряжения на сопротивлении эмиттера Rэ создает отрицательную обратную связь по постоянному току, стабилизируя работу каскада при изменении температуры.
Во избежание появления отрицательной обратной связи по переменному току, снижающей коэффициент усиления по мощности, параллельно резистору Rэ включают конденсатор Сэ, имеющий малое сопротивление по переменному току для минимальной частоты сигнала. Конденсатор С1 отделяет по постоянному току источник сигнала и усилитель мощности. В отсутствие этого конденсатора режим работы транзистора может измениться, так как часть тока базы будет попадать в цепь источника сигнала.
Двухтактные усилители мощности
Схема двухтактного трансформаторного усилителя мощности приведена на рис. 5.10.
Рис. 5.10. Схема двухтактного усилителя мощности
Двухтактный усилитель мощности состоит из двух симметричных схем. Транзисторы Т1 и Т2 работают в одинаковом режиме. Единственное отличие в работе плеч усилителя является противофазность токов и напряжений в цепях баз транзистора и обусловленная этим противофазность переменных токов и напряжений в коллекторных цепях.
Назначение элементов двухтактного усилителя аналогично назначению элементов в однотактном усилителе.
Входной трансформатор Tрвх обеспечивает получение двух одинаковых по модулю, но противоположных по фазе напряжений Uвх 1 и Uвх 2 . Выходной трансформатор Трвых суммирует переменные выходные токи и напряжения транзисторов. Ко вторичной обмотке трансформатора Трвых включен резистор нагрузки RН . Делитель R1- R 2 обеспечивает напряжение смещения на базы транзисторов и в режиме класса В оба транзистора в состоянии покоя (без входного сигнала) закрыты (на базах отрицательный потенциал в транзисторах «n-р-n» – типа).
В результате воздействия входных напряжений изменяются базовые напряжения. При синусоидальном входном сигнале в первую половину периода на базу Т1 подается плюс, на базу Т2 – минус. Транзистор Т1 открывается, а транзистор Т2 остается закрытым. Течет базовый ток IБ1 и соответственно и коллекторный ток IК1.
Во вторую половину периода транзисторы меняются местами. Транзисторы, работая поочередно, образуют гармоническое выходное напряжение из двух полу-синусоид.
iК1 = IK1 пост + IKm1 ∙sinωt
iК2 = IK2 пост - IKm2 ∙sinωt
Переменные составляющие коллекторных токов транзистора сдвинуты между собой на 180 0. Величина полезной мощности, отдаваемой в нагрузку, зависит от величины переменного магнитного потока в сердечнике выходного трансформатора, который пропорционален разности токов iК1 и iК2 . iК = iК1- iК2 = 2IKm ∙sinωt.
Таким образом, магнитный поток пропорционален удвоенной переменной составляющей коллекторного тока, а значит мощность в нагрузке, равна сумме мощностей, развиваемых каждым транзистором.
Подмагничивание трансформатора постоянным током отсутствует, т.к.постоянные составляющие коллекторных токов транзисторов компенсирует друг друга.
