- •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.
54. Операционные усилители – основные свойства и характеристики.
Операционным усилителем (ОУ) принято называть интегральный усилитель постоянного тока с дифференциальным входом и двухтактным выходом, предназначенный для работы с цепями обратных связей. В настоящее время ОУ выполняют роль многофункциональных узлов при реализации разнообразных устройств электроники различного назначения. Они применяются для усиления, ограничения, перемножения, частотной фильтрации, генерации, стабилизации и т.д. сигналов в устройствах непрерывного и импульсного действия. Идеальный ОУ имеет бесконечно большой коэффициент усиления по напряжению (Kи ОУ=∞), бесконечно большое входное сопротивление, бесконечно малое выходное сопротивление, бесконечно большой КОСС и бесконечно широкую полосу рабочих частот. Естественно, что на практике ни одно из этих свойств не может быть осуществлено полностью, однако к ним можно приблизиться в достаточной для многих областей мере.
На рисунке 6.1 приведено два варианта условных обозначений ОУ — упрощенный (а) и с дополнительными выводами для подключения цепей питания и цепей частотной коррекции (б).
Рисунок 6.1. Условные обозначения ОУ
Основным параметром ОУ коэффициент усиления по напряжению без обратной связи Ku ОУ, называемый также полным коэффициентом усиления по напряжению. В области НЧ и СЧ он иногда обозначается Ku ОУ0 и может достигать нескольких десятков и сотен тысяч.
Важными параметрами ОУ являются его точностные параметры, определяемые входным дифференциальным каскадом. Поскольку точностные параметры ДУ были рассмотрены в подразделе 5.5, то здесь ограничимся их перечислением:
◆ напряжение смещения нуля Uсм;
◆ температурная чувствительность напряжения смещения нуля dUсм/dT;
◆ ток смещения ΔIвх;
◆ средний входной ток Iвх ср.
55. Построение схем на базе оу: генераторы.
(А) - Компаратор. Схема выдает высокий уровень сигнала, если напряжение на входе больше, напряжения, заданного делителем на резисторах R1 и R2, и низкий, если напряжение меньше. Так как у операционника высокий, но все же не бесконечный коэффициент усиления, то в момент равенства напряжений могут наблюдаться переходные процессы, и напряжение на выходе будет непредсказуемым.
(Б) - Триггер Шмитта.
(В) - Резонансный усилитель. В связи с тем, что усилитель охвачен частотно зависимой положительной обратной связью, его усиление на некоторой частоте в несколько десятков или даже сотен раз выше, чем на других. Такой усилитель можно использовать для выделения сигнала определенной частоты из шума. Он применяется, например в металлоискателе.
(Г) - Инвертор сигнала. Резисторы R1 и R2 - равны между собой и равны 100 кОм. Для понимания работы усилителей на ОУ с конечным коэффициентом усиления, в том числе с равным минус единице, очень полезно иметь ввиду, что в режиме конечного усиления напряжения на инвертирующем и неинвертирующем входах приблизительно равны. Действительно, если бы напряжение заметно различалось, то наступило бы насыщение, напряжение на выходе было бы близко к напряжению положительного или отрицательного полюса питания. Используя это свойство видим, что напряжение на инвертирующем выводе близко к нулю (напряжению общего провода, к которому подключен неинвертирующий вход), когда напряжение на выходе равно минус напряжению на входе.
(Д) - Релаксационный генератор. Когда напряжение на конденсаторе меньше, чем напряжение на неинвертирующем входе, то на выходе напряжение близко к положительному напряжению питания. Конденсатор заряжается. Как только он зарядится до указанного напряжения, напряжение на выходе операционника станет близко к отрицательному напряжению питания. Напряжение на неинвертирующем входе понизится за счет положительной обратной связи. Теперь конденсатор будет разряжаться до напряжения на неинвертирующем входе. Как только он разрядится до этого напряжения, произойдет переключение в исходное состояние. На выходе генератора будут формироваться прямоугольные импульсы.
(Е) - Генератор синусоидального сигнала.
