
- •1. Классификация аналоговых электронных устройств.
- •2. Основные параметры усилительных устройств.
- •3. Основные характеристики усилительных устройств.
- •4. Режимы работы усилительных каскадов: а, в, ав.
- •5. Задание рабочей точки биполярного транзистора (бт) в схеме с фиксированным током базы. Основные расчетные соотношения.
- •6. Задание рабочей точки бт в схеме с фиксированным напряжением база-эмиттер. Основные расчетные соотношения.
- •7. Стабилизация рабочей точки бт в схеме с коллекторной стабилизацией. Основные расчетные соотношения.
- •8. Стабилизация рабочей точки бт в схеме с эмиттерной стабилизацией. Основные расчетные соотношения.
- •9. Эквивалентные представления усилительного каскада в виде управляемого источника напряжения и управляемого источника тока.
- •10.Ук на бт с оэ в области средних частот: эквивалентная схема, вх и вых сопротивление, ку по току и апряжению.
- •11. Ук на бт с об в области средних частот: эквивалентная схема, вх и вых сопротивление, ку по току и напряжению.
- •12 Ук на бт с ок (эмиттерный повторитель) в области средних частот. Эквивалентная схема, входное и выходное сопротивление, коэффициент усиления по току и напряжению.
- •13. Обратные связи в усилительных устройствах: основные понятия, классификация.
- •14. Коэффициент передачи усилителя охваченного ос. Влияние обратных связей на параметры и характеристики усилителя.
- •15. Сравнительная характеристика параметров ук на бт с оэ, ок и об: коэффициенты усиления по току и напряжению, входное и выходное сопротивление, полоса пропускания.
- •16. Усилительные каскады на пт с общим истоком.
- •17. Усилители постоянного тока (упт) на бт: способы устранения дрейфа нуля, согласование уровней постоянного напряжения между каскадами.
- •18. Двухтактный бестрансформаторный оконечный каскад в режиме класса в. Переходные искажения.
- •19. Двухтактный бестрансформаторный оконечный каскад в режиме класса ав.
- •20.Дифференциальные усилительный каскад: принцип действия.
- •21.Дифференциальный усилительный каскад : вх и вых сопротивление, коэффициенты усиления синф. И диф. Сигналов, Косс.
- •22. Способы улучшения параметров дифференциальных усилительных каскадов.
- •23. Классификация и параметры операционных усилителей(оу).
- •24. Инвертирующий усилитель на оу.
- •25. Неинвертирующий усилитель на оу.
- •26. Схема сумматора на оу.
- •27. Дифференцирующий усилитель на оу.
- •28. Интегрирующий усилитель на оу.
- •29. Логарифмирующий усилитель на оу.
- •30. Антилогарифмирующий усилитель на оу.
- •31 . Ключ на бт: принципиальная схема, передаточная характеристика, статический режим работы.
- •32 . Ключ на бт: принципиальная схема, динамический режим работы.
- •33. Способы повышения быстродействия ключей на бт
- •34. Ключи на мдп-транзисторах
- •35. Ключ на комплементарных мдп-транзисторах
- •36.Логические элементы, логические функции, основные законы алгебры логики
- •37.Принцип построения лог. Элементов на основе полупроводниковых диодов.
- •37.Принцип построения лог. Элементов на основе полупроводниковых диодов.
- •38.Базовый логический элемент транзистрно-транзисторной логики (ттл).
- •39. Базовый логический элемент эммитерно-связанной логики (эсл).
- •40.Интегрально-инжекционная логика.
- •41. Основные параметры являются общими для всех существующих и возможных логических имс и позволяют сравнивать между собой микросхемы различных типов. Основными параметрами являются:
- •42.Rs–триггер
- •43. Синхронный rs-триггер.
- •44. D-триггер
- •45. Т-триггер
- •46.Jk-триггер
- •47.Мультивибратор на логических элементах
- •48.Особенности диапазона свч. Деление свч диапазона на поддиапазоны.
- •49. Особенности эп свч с динамическим управлением электронным потоком. Общий принцип действия и характеристики эп свч.
- •50. Конструкция, принцип действия и параметры двухрезонаторного пролетного клистрона.
- •51. Устройство и принцип действия лампа бегущей волны о-типа (лбво)
- •52.Конструкция, принцип действия и условия самовозбуждения лампа обратной волны о-типа
- •53.Движение электронов в скрещенных постоянных электрическом и магнитном полях.
- •54.Конструкция,принцип действия, амплитудное и фазовое условия самовозбуждения многорезонаторного магнетрона. Парабола критического режима.
- •55. Диоды Ганна. Эффект Ганна. Особенности многодолинных полупроводников.
- •56. Автогенераторы на диодах Ганна. Конструкции, эквивалентная схема. Режимы работы. Параметры генераторов, области применения.
- •58. Оптические квантовые генераторы (лазеры) на твердом теле: конструкция, принцип действия, параметры, области применения.
7. Стабилизация рабочей точки бт в схеме с коллекторной стабилизацией. Основные расчетные соотношения.
На
рис. 3.9 представлена схема с коллекторной
стабилизацией, в которой резистор RБ
подключается к коллектору транзистора
с напряжением UКЭ, тогда
При повышении температуры коллекторный ток увеличивается, следовательно, коллекторное напряжение U КЭ уменьшается, а значит, уменьшается ток базы IБ, что приводит к уменьшению коллекторного тока IК. Эти два фактора частично компенсируют друг друга, поэтому рабочая точка стремится вернуться в исходное положение.
Рис. 3.9
8. Стабилизация рабочей точки бт в схеме с эмиттерной стабилизацией. Основные расчетные соотношения.
Наиболее
эффективной является схема с эмиттерной
стабилизацией рабочей точки (рис. 3.10).
Повышение температуры приводит к
увеличению тока IК, уменьшению напряжения
на коллекторе UК и увеличению эмиттерного
тока IЭ = IК + IБ. В результате увеличивается
падение напряжения на резисторе RЭ.
Поскольку потенциал база транзистора
зафиксирован
делителем напряжения R1, R2, то напряжение
между базой и эмиттером UБЭ уменьшается
что приведет к уменьшению тока базы IБ, а значит и коллекторного тока IК. Происходит частичная взаимная компенсация этих двух факторов, влияющих на рабочую точку транзистора, поэтому ее положение практически не изменяется. Наличие резистора RЭ – резистора обратной связи – при отсутствии конденсатора CЭ не только стабилизирует рабочую точку, но и изменяет работу каскада по переменному току. Для схемы изменяющийся
входной
сигнал также является дестабилизирующим
фактором. Переменная составляющая
эмиттерного тока с амплитудой Imэ
создает на резисторе RЭ падение напряжения,
которое уменьшает амплитуду переменной
составляющей напряжения
что приводит к уменьшению коэффициента
усиления каскада.
Рис. 3.10
9. Эквивалентные представления усилительного каскада в виде управляемого источника напряжения и управляемого источника тока.
Входная
цепь практически не потребляет тока,
т.е. работает в режиме хо- лостого хода
по входу. Усилитель в данном случае
управляется напряжением. Усилитель на
рис. 10.2,а является источником напряжения,
управляемым напряжением (ИНУН), и
предназначен для усиления входного
напряжения с определенным коэффициентом
усиления КU. На рис. 10.2 представлена
эквивалентная схема усилителя, у которого
,
а
т.е. в выходной цепи действует источник
тока.Такой усилитель представляет собой
источник тока, управляемый напряжением
(ИТУН).
Усилитель
тока, эквивалентная схема рис. 10.3,а,б,
характеризуется тем, что входное
сопротивления усилителя значительно
меньше внутреннего сопротивления
источника сигнала
Считается, что усилитель управляется
током и значение входного тока
определяется:
Источник
сигнала работает в режиме короткого
замыкания, и усилитель (рис 10.3,а) является
источником тока, управляемым током.
Усилитель, эквивалентная схема которого
представлена на рис. 10.3,б. имеет источник
тока во входной цепи
и источник напряжения в выходной цепи
.
Он представляет собой источник напряжения,
управляемый током. Для усилителя мощности
необходимо выполнение условия согласования
входной цепи с источником сигнала
и выходной цепи с сопротивлением нагрузки
для передачи максимальной мощности.
10.Ук на бт с оэ в области средних частот: эквивалентная схема, вх и вых сопротивление, ку по току и апряжению.
Входное сопротивление каскада представляет собой сопротивление параллельного соединения резисторов R1, R2 и сопротивления входной цепи транзистора rвх
R = R1 ||R2 || rвх. (10.39)