- •1.Электроника: прошлое, настоящее, будущее.
- •2.Пассивные элементы.
- •3. Основы электронной теории.
- •4.Электрические свойства полупроводников: собственная и примесная проводимость.
- •5.Электронно- дырочный переход.
- •6.Вентильные свойства р- n перехода и их параметры, характер.
- •7.Контактные и поверхностные явления в полупроводниках.
- •8.Оптические и фотоэлектрические явления в полупроводниках.
- •9.Полупроводниковые резисторы.
- •10.Выпрямительные диоды.
- •11. Специальные диоды.
- •12. Классификация и устройство транзистора.
- •13. Принцип работы биполярного транзистора.
- •14. Режим работы транзистора.
- •15. Схемы включения бт с общей базой и статические характеристики.
- •16. Схемы включения бт с общим эмиттером и статические характеристики.
- •17. Схемы включения бт с общим коллектором и статические характеристики.
- •18. Первичные и вторичные параметры транзистора.
- •19. Общие сведения и устройство канальных полевых транзисторов.
- •20. Принцип действия канального полевого транзистора.
- •21. Параметры и характеристики пт с общим истоком.
- •22. Полевой транзистор с изолированным затвором (со встроенным каналом).
- •23. Полевой транзистор с изолированным затвором (с индуцированным каналом).
- •24. Сравнительные характеристики и параметры бт и пт.
- •25. Динистор – четырёхслойный полупроводниковый прибор.
- •26. Тиристор – управляемый четырёхслойный полупроводниковый прибор.
- •27. Симистор – многослойный полупроводниковый прибор.
- •28. Фоторезисторы.
- •29. Фотодиоды
- •30. Фототранзисторы.
- •31. Фототиристоры.
- •32. Светодиоды.
- •33. Оптроны.
- •34. Приборы для отображения информации.
- •35. Общие сведения и классификация ис.
- •36. Гибридные имс.
- •37. Полупроводниковые имс.
- •38. Функциональная микроэлектроника.
- •39. Общие сведения и классификация усилителей.
- •40. Параметры и характеристики усилителей.
- •41. Обратные связи в усилителе.
- •42. Построение усилительного каскада.
- •43. Динамический режим работы усилителя.
- •44. Выбор подачи смещения на усилитель.
- •45. Усилитель по току на бт.
- •46. Усилитель по напряжению на бт.
- •47. Усилитель по мощности на бт.
- •48. Усилительный каскад на пт.
- •49. Однотактный усилитель мощности.
- •50. Усилители постоянного тока. Общие сведения.
- •51. Балансная схема упт
- •52. Двухтактный упт на транзисторах и имс.
- •53. Дифференциальный усилитель.
- •54. Операционные усилители – основные свойства и характеристики.
- •55. Построение схем на базе оу: генераторы.
- •56. Общие сведения и принципы построения генераторов синусоидальных колебаний.
40. Параметры и характеристики усилителей.
Входное сопротивление необходимо учитывать по внутреннему сопротивлению источника входного сигнала. В зависимости от их соотношения сушествует 3 вида работы усилителя.
Rвх>> ri – режим холостого хода
Rвх<< ri – режим короткого замыкания
Rвх= ri- согласованный режим
Rвх, Iвх, Uвх- зависит от схемы включения транзистора и в зависимости от внутреннего сопротивления и сопротивления нагрузки существует 3 схемы:
1)Усилитель по напряжению(Rвх>>Rн)(Rвых<<Rн)
2)Усилитель по току(Rвх<< Rн, Rвых>> Rн)
3) Усилитель по мощности(Rвх= Rн, Rвых= Rн)
Рассмотрим АЧХ усилителей, зависит от коэффициента усиления по частоте
41. Обратные связи в усилителе.
Обратной связью называется передача части энергии усиленного сигнала с выхода усилителя (каскада) во входную цепь.
Цепь, по которой осуществляется обратная связь, называется цепью обратной связи (ЦОС). Структурная схема усилителя с обратной связью приведена на рис.2.38.
Рис.2.38. Структурная схема усилителя с обратной связью:1 – усилитель без обратной связи; 2 – цепь обратной связи (ЦОС); 3 - усилитель с обратной связью.
Классификация обратных связей.
В зависимости от способа реализации обратные связи (ОС) разделяют:
1. Внутренняя обратная связь. Она присуща всем активным элементам, так как потоков зарядов в области выходного электрода создает поле, влияющее на заряды у входного электрода. Это влияние стремятся снизить конструктивно.
2. Внешняя обратная связь – специально организованная ОС с использованием внешних по отношению к активному элементу цепей.
3. Паразитная обратная связь - обратная связь, возникающая за счет паразитных элементов схемы или конструкции. Эти связи не контролируемы и их стремятся уменьшить.
По зависимости коэффициента перегрузки ЦОС от частоты различают:
Частотно – независимую обратную связь;
Частотно – зависимую обратную связь.
По соотношению фаз сигнала ОС и входного сигнала различают:
Положительная обратная связь – это такая связь, при которой сигнал ЦОС оказывается в фазе с входным и складывается с ним. Это приводит к увеличению коэффициента усиления и возможности самовозбуждения.
Отрицательная обратная связь – это такая связь, при которой сигнал ЦОС оказывается в противофазе с входным и вычитается из него. Это сопровождается смещением коэффициента усиления.
По способу подключения четырехполюсника ЦОС с четырехполюсником усилителя ко второму входа усилителя различают:
Последовательную ОС - это такая связь, при которой входная цепь усилителя и выход ЦОС соединены последовательно. Общее входное сопротивление возрастает.
Параллельная обратная связь - это такая связь, при которой входная цепь усилителя и выход ЦОС соединены параллельно. Общее входное сопротивление падает.
42. Построение усилительного каскада.
43. Динамический режим работы усилителя.
Динамический режим возникает, на вход усилителя подключается источник переменного напряжения.
Важными показателями каскада являются его коэффициенты усиления по току KI, напряжению Ku и мощности Kp, а также входное Rвх и выходное Rвых сопротивления. Задача определения этих показателей решается при расчете усилительного каскада по переменному току. Метод расчета основан на замене транзистора и всего каскада его схемой замещения по переменному току.
Рассмотрим RС-усилитель, который мы рассмотрели при расчете параметров статического режима
|
Конденсатор С1 называемый разделительным, препятствует связи по постоянному току источника входного сигнала с усилителем, что может вызвать нарушение режима работы транзистора по постоянному току. Конденсатор С2, также называемый разделительным, служит для разделения выходной коллекторной цепи от внешней нагрузки по постоянному току. Конденсатор Сэ обеспечивает увеличение коэффициента усиления усилителя по напряжению, так как уменьшает амплитуду переменной составляющей напряжения икэ .
