- •2 Биполярные транзисторы.
- •3 Дифференциальные усилители переменного напряжения.
- •4 Полевые транзисторы.
- •Основные параметры и характеристики
- •6 Шумы в транзисторах.
- •7 Усилители с модуляцией и демодуляцией.
- •8 Параметры операционного усилителя.
- •9. Двухканальный усилитель на базе дифференциального усилителя.
- •10 Эквивалентная схема биполярного транзистора.
- •11 Ограничители на полупроводниковых диодах.
- •12 Параметрический стабилизатор напряжения.
- •14 Преобразователи сопротивления в напряжение.
- •15 Повторитель на операционном усилителе.
- •16 Схемы включения биполярных транзисторов.
- •17 Усилитель на полупроводниковом приборе.
- •18 Элементы диодно-транзисторной логики.
- •19 Элементы транзисторно-транзисторной логики.
- •20. Многовходовой сумматор-вычислитель на базе операционного усилителя
- •21 Усилитель с отрицательной обратной связью.
- •22. Интегральные микросхемы на биполярных транзисторах.
- •2 4 Основные параметры кварцевого резонатора..
- •25 Эквивалентная схема оу.
- •26 Триггеры на транзисторах.
- •27 Полупроводниковые стабилитроны и стабилизаторы напряжения.
- •28 Триггер Шмитта.
- •30.Полная частотная коррекция
- •31 Регистры
- •32 Инвертирующий усилитель
- •34 Неинвертирующий усилитель
- •35 Сумматоры ,основные понятия и определения
- •36 Преобразователи кодов, основные понятия и определения.
- •38 Селекторы-мультиплексоры.
- •41 Генераторы с кварцевой стабилизацией
- •42 Эквивалентная схема биполярного транзистора
- •49 Шифраторы и дешифраторы.
- •56 Схема об.
- •57 Схема оэ.
- •58 Физика процесса в бпт.
- •59 Параллельное соединение стабилитронов.
- •60 Последовательное соединение стабилитронов.
- •62 Рабочий режим пд
- •63 Вахпд.
- •64 Переход метал-пп.
- •69 Рабочий режим бпт.
- •69 Физика процесса в пт
- •70.Схемы питания пт.
- •71 Физика процесса и устройства мдпт
- •73 Устройство и физика процесса в тиристорах.
- •74Туннельные диоды.
- •75.Типы пп резисторов, основные характеристики.
- •76 Составной транзистор, основные характеристики.
- •78 Приборы тлеющего разряда
- •7 9Фоторезисторы.
- •80 Фотодиоды.
- •81Фототранзисторы.
- •82.Светоизлучающие диоды.
- •83 Сравнение н-параметров об и оэ.
- •84Варикапы.
- •85 Фотоэлектронные умножители.
- •86 Фототиристоры.
- •87 Генератор пилообразного напряжения на тиристоре.
- •88 Приборы с гетерогенными переходами.
- •89 Цифро-аналоговые преобразователи.
- •45. Дифференциальный усилитель с оос.
- •43. Инструментальные дифференциальные усилители.
- •50. Инверторы на комплементарных транзисторах.
14 Преобразователи сопротивления в напряжение.
15 Повторитель на операционном усилителе.
П
овторитель
напряжения (операционный
повторитель)
– важный
частный случай неинвертирующего
усилителя (рисунок б). Он образуется при
условии R1
= ∞, RОС=0.
Операционный
повторитель передает входной сигнал
без изменения фазы и амплитуды (т. е.
коэффициент усиления напряжения K=1)
и является усилителем с глубокой
последовательной ООС по напряжению.
Чрезвычайно большое входное и очень
малое выходное сопротивления обеспечивают
эффективную развязку входа и выхода.
Таким образом, операционный повторитель
по своим характеристикам подобен
эмиттерному или истоковому повторителям
и находит применение в качестве буферных
или согласующих элементов.
16 Схемы включения биполярных транзисторов.
В
большинстве электрических схем транзистор
используется в качестве четырехполюсника,
то есть устройства, имеющего два входных
и два выходных вывода. Очевидно, что,
поскольку транзистор имеет только три
вывода, для его использования в качестве
четырехполюсника необходимо один из
выводов транзистора сделать общим для
входной и выходной цепей. Соответственно
различают три схемы включения транзистора:
схемы с
общей
базой
(ОБ), общим
эмиттером
(ОЭ) и общим
коллектором(ОК).
На рис. показаны полярности напряжений
между электродами и направления токов,
соответствующие активному режиму в
указанных схемах включения транзистора.
Следует отметить, что токи транзистора
обозначаются одним индексом, соответствующим
названию электрода, во внешней цепи
которого протекает данный ток, а
напряжения между электродами обозначаются
двумя индексами, причем вторым указывается
индекс, соответствующий названию общего
электрода (см. рис.). В
схеме с общей базой
(см. рис. а) входной цепью является цепь
эмиттера, а выходной - цепь коллектора.
Схема ОБ наиболее проста для анализа,
поскольку в ней каждое из внешних
напряжений прикладывается к конкретному
переходу: напряжение uЭБ
прикладывается к эмиттерному переходу,
а напряжение uКБ
- к коллекторному. В
схеме с общим эмиттером
(см. рис. б) входной цепью является цепь
базы, а выходной - цепь коллектора. В
схеме с общим коллектором
(см. рис. в) входной цепью является цепь
базы, а выходной - цепь эмиттера
17 Усилитель на полупроводниковом приборе.
Усилитель – это
устройство, предназначенное для усиления
(увеличения) входного электрического
сигнала по напряжению, току или мощности
с сохранением их формы и частоты за счет
преобразования энергии источника
питания в энергию выходного с
игнала.
Усилительный
каскад должен содержать нелинейный
управляющий элемент (транзистор или
лампу), источник электрической энергии
и вспомогательные элементы. Во входную
цепь включается источник сигнала, а в
выходную - нагрузка. В дальнейшем будем
описывать источник сигнала в виде
генератора с напряжением eГ
и внутренним сопротивлением RГ,
а нагрузку - резистором RН
( во многих случаях нагрузка может стоять
на месте резистора RК).
На рис. 3.30 приведена схема усилительного
каскада с ОЭ. Полярность источника
питания EК
обеспечивает работу транзистора в
активном
режиме. Резисторы RБ
и RК
задают требуемые постоянные составляющие
токов в цепях транзистора и постоянные
напряжения на его электродах - рабочую
точку транзистора.
От выбора рабочей точки зависит усиление
каскада, КПД, искажения сигнала. Для
того, чтобы источник сигнала и нагрузка
не влияли на режим работы транзистора
по постоянному току, включены разделительные
конденсаторы CР1
и CР2,
имеющие в рабочем диапазоне частот
малые сопротивления.
