- •1. Перечислите основные свойства полупроводников и виды проводимости.
- •2. Дайте понятие р-n-перехода, перечислите его свойства и нарисуйте вах.
- •3. Опишите устройство, назначение и вах выпрямительных диодов.
- •4. Приведите схему включения, назначение и вах стабилитрона.
- •6. Схемы включения транзисторов.
- •Биполярный транзистор в динамическом режиме.
- •7. Опишите устройство, принцип действия и параметры полевых транзисторов.
- •8. Приведите схему включения и вах полевых транзисторов.
- •9.Опишите устройство, принцип действия и назначение тиристоров.
- •10. Приведите вах и параметры тиристоров.
- •11.Опишите полупроводниковые имс, их достоинства и недостатки, изготовление элементов.
- •12.Опишите гибридные имс, их достоинства и недостатки, изготовление элементов.
- •13. Опишите устройство и принцип действия элт.
- •14. Изложите устройство, принцип действия, достоинства и недостатки накальных индикаторов.
- •15. Опишите устройство светодиодов, их достоинства и недостатки.
- •16. Жидкокристаллические индикаторы (жки).
- •17. Фоторезисторы(фр).
- •18. Фотодиод (фд).
- •19. Фототранзисторы (фт).
- •20. Опишите устройство, вах, параметры вакуумных фотоэлементов.
- •21. Опишите устройство, вах, параметры газонаполненных фотоэлементов.
- •22. Опишите устройство, принцип работы, достоинства и
- •28. Опишите однотактные усилители мощности.
- •29. Опишите двухтактные усилители мощности.
- •30. Опишите усилители в интегральном исполнении. Опишите бестрансформаторный усилитель мощности.
- •31. Изложите особенности построения упт, опишите однотактные упт на биполярных транзисторах
- •32. Опишите двухтактные упт на биполярных транзисторах
- •33. Опишите операционные усилители, приведите их структурные и принципиальные схемы, опишите оу в интегральном исполнении.
- •34. Опишите схему и принцип действия lc-автогенератора.
- •35. Опишите схему и принцип действия rc-автогенератора.
- •36. Дайте общую характеристику импульсных устройств.
- •37,38 Опишите дифференцирующие цепи. Опишите интегрирующие цепи.
- •39. Опишите диодные электронные ключи.
- •40. Опишите схему, принцип работы и применение мультивибратора
- •41. Приведите обозначение, схемную реализацию и применение логических элементов "не".
- •42. Приведите обозначение, схемную реализацию и применение логических элементов "и".
- •46. Опишите принцип действия, временные диаграммы двухполупериодной схемы с нулевой точкой и мостовой.
- •47. Опишите трехфазные выпрямители с нулевой точкой.
- •48.Опишите однофазные управляемые выпрямители.
- •49. Опишите трехфазные управляемые выпрямители
- •50.Опишите назначение и классификацию стабилизаторов, опишите параметрические стабилизаторы напряжения.
- •51. Опишите схему и принцип работы компенсационного стабилизатора напряжения.
- •52. Опишите транзисторные электронные ключи.
32. Опишите двухтактные упт на биполярных транзисторах
Двухтактные усилители постоянного тока.
Существенное уменьшение дрейфа нуля достигается в балансных (мостовых) схемах. УПТ параллельного баланса (рис. 4.27) выполнен в виде моста, двумя плечами которого являются внутренние сопротивления транзисторов Т1 и Т2, а двумя другими — резисторы Rк1 и Rк2. К одной диагонали моста подключено напряжение источника питания Ек, а к другой — внешняя нагрузка Rн. Входной сигнал постоянного тока прикладывается к базам обоих транзисторов (симметричный вход). Если плечи моста симметричны (транзисторы идентичны, а Rк1=Rк2) и Uвх = 0, то начальные токи покоя транзисторов одинаковы. При этом напряжения на коллекторах Uк1 и Uк2 относительно заземленной точки схемы также равны, поэтому разность потенциалов между коллекторами (на нагрузке Rн) равна нулю. Изменение напряжения питания, температуры или воздействие какого-либо другого дестабилизирующего фактора вызывает равные приращения начальных токов транзисторов, что обусловливает равные приращения напряжений на коллекторах δUкl = δUк2. Однако баланс моста при этом сохраняется и напряжение на нагрузке (напряжение дрейфа) равно нулю. При наличии входного сигнала (Uвх > 0) приращении коллекторных токов, а следовательно, и напряжений на коллекторах будут равны, но противоположны по знаку, что приводит к разбалансу моста и появлению на нагрузке разности потенциалов (Uвых не равно 0), за счет которой в резисторе Rн проходит ток усиленного сигнала.
Рис. 4.27
Полной симметрии плеч в реальной схеме достичь невозможно, поэтому вводят сопротивление R0, с помощью которого поддерживается баланс моста.
Коэффициент усиления балансного УПТ равен коэффициенту усиления однокаскадного усилителя ОЭ (одного плеча УПТ):
33. Опишите операционные усилители, приведите их структурные и принципиальные схемы, опишите оу в интегральном исполнении.
Операционные усилители (ОУ).
ОУ в интегральном исполнении в настоящее время составляют основу аналоговых интегральных схем.
К классу ОУ относят многокаскадные усилители постоянного тока с обратными связями, которые используют в аналоговой вычислительной технике для выполнения операций алгебраического сложения, вычитания, умножения, деления, дифференцирования, интегрирования, логарифмирования и т. д.
Интегральные ОУ обычно строят по схеме усиления с непосредственной связью между отдельными каскадами с дифференциальным входом и биполярным по отношению к амплитуде усиливаемого сигнала выходом. Это обеспечивает нулевые потенциалы на входе и выходе ОУ при отсутствии управляющих сигналов на его входе. Поэтому такие усилители легко соединять последовательно при непосредственной связи между отдельными каскадами, а также достаточно просто охватывать любыми цепями обратных связей. ОУ имеет также два выхода (рис.1, а), с которых можно снять два противофазных напряжения Uвых1 и Uвых2. Причем каждое из выходных напряжений может быть положительно или отрицательно относительно потенциала общей (заземленной) точки двух источников питания +Uип и –Uип. Оба разнополярные выходные напряжения должны иметь примерно одинаковый уровень, в связи с чем требуется равенство по абсолютному значению обоих источников питания.
Большинство стандартных интегральных ОУ имеет один выход (рис.1, б). При этом выходное напряжение Uвых находится в фазе с напряжением Uвх1 и противофазно напряжению Uвх2.
Рис. 1
Напряжение, приложенное непосредственно между входами, равно разности напряжений Uвх1 и Uвх2. Выпускаемые ОУ характеризуются большим входным и низким выходным сопротивлениями, а также высоким коэффициентом усиления. Представляя ОУ идеальной моделью, считают, что KU→∞, Rвх→∞, Rвых→0, они имеют бесконечно широкую полосу частот, начиная с частоты f=0; постоянство амплитуды усиливаемого сигнала во всем диапазоне частот; отсутствие статических, шумовых и дрейфовых ошибок во времени и в диапазоне температур.
Инвертирующее и неинвертирующее включение ОУ.
В зависимости от условий подачи на вход ОУ усиливаемого сигнала, а также с учетом подключения внешних компонентов можно получить инвертирующее и неинвертирующее включения усилителя.
Рис. 4.37
Модель неинвертирующего ОУ показана на рис. 4.37, а. Напряжение обратной связи, снимаемое с делителя R1R2, пропорционально выходному напряжению усилителя. Коэффициент усиления неинвертирующего усилителя
KU=1/βU=(R1+R2)/R2=1+R1/R2 (4.43)
Если R1=0, то КU=1, Rвх=R2 и ОУ становится неинвертирующим повторителем напряжения. Однако такой повторитель передает постоянное напряжение (конденсатор С1 при этом исключается), не внося дополнительного сдвига фазы.
Входное сопротивление реального инвертирующего усилителя с учетом наличия обратной связи велико:
Rвх=Rвх.м(1+βU KU) (4.44)
где Rвх.м — собственное входное сопротивление микросхемы; KU — коэффициент усиления микросхемы без обратной связи.
Выходное сопротивление реального неинвертирующего усилителя мало:
Rвых=Rвых.м [1/(1+βU KU)] (4.45)
где Rвых.м — собственное выходное сопротивление микросхемы.
Принципиальная схема неинвертирующего усилителя переменного тока на микросхеме 140УД1А показана на рис. 4.37, б. Верхняя частота полосы пропускания усилителя такая же, как и в усилителе на рис. 4.36, б.
