Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
716339_3EBE9_tretyak_g_m_tihonov_yu_b_elektrotehnika_i_osnovy_elektroniki.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
2.79 Mб
Скачать

7.11. Электронные усилители

Для понимания работы сложной многокаскадной схемы усилите­ля необходимо сначала хорошо изучить назначение и принцип работы отдельных типовых каскадов усиления напряжения и тока, а также однотактных и двухтактных каскадов усиления мощности, которые являются выходными каскадами усилителей, уяснив при этом назна­чение каждого элемента схемы. Следует ясно представлять, что уси­ливаемый электрический сигнал содержит постоянную и переменные составляющие.

Рекомендуется сначала рассмотреть нагрузочный режим работы транзистора на примере работы усилительного каскада с общим эмит­тером. Необходимо освоить графоаналитический метод анализа рабо­ты усилительного каскада: уметь строить нагрузочную характеристи­ку, определять положение рабочей точки на этой характеристике, а затем находить пределы амплитуды переменной составляющей вход­ного сигнала, а также соответствующие переменные составляющие напряжения и тока на выходе усилительного каскада.

Рассмотреть особенности работы усилительных каскадов с общей базой, с общим эмиттером и с общим коллектором.

Рассмотреть режимы работы усилительных каскадов.

В схемах автоматики широко используются импульсные усили­тели, поэтому следует рассмотреть их особенности работы, обратить внимание на схемы усилителей с полевыми транзисторами.

Следует ознакомиться с особенностями усилителей на инте­гральных микросхемах и, в частности, операционных усилителей. Рассмотреть дифференциальные усилители при подключении сигнала от одного источника и при подключении на входы сигналов от двух независимых источников.

7.12. Электронные генераторы

При изучении этой темы следует рассмотреть схемы генераторов гармонических колебаний на электронных лампах и транзисторах. При этом рассмотреть принцип работы ламповых генераторов с коле­бательным контуром в анодной цепи и автогенераторов с цепью об­ратной связи, а также транзисторных автогенераторов, выполненных по трехточечным схемам (в частности, по схеме Колпитца), и с четы­рехполюсниками в цепи обратной связи.

7.13. Элементы импульсной техники. Импульсные автогенераторные устройства

При рассмотрении этой темы необходимо четко понимать отли­чие импульсных устройств от аналоговых, знать параметры импульс­ных сигналов, представлять отличие ключевого режима работы лам­повых триодов и транзисторов от усилительного.

Следует ознакомиться со схемами электронных коммутаторов, знать их преимущество перед электромагнитными реле. Необходимо также разобраться со схемами триггеров, уметь объяснить их приме­нение в вычислительной технике. Необходимо знать принцип работы генераторов импульсов: мультивибраторов, блокинг-генераторов. Следует понимать их отличие от триггеров.

Необходимо рассмотреть логические элементы И, ИЛИ, НЕ, И-НЕ, ИЛИ-НЕ, ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ и знать таблицы их истин­ности.

7.14. Основы цифровой микроэлектроники

При изучении этой темы рекомендуется рассмотреть номенкла­туру, функциональный состав различных серий цифровых интеграль­ных микросхем в зависимости от степени их интеграции. Необходимо иметь четкое представление об арифметико-логическом устройстве (АЛУ), постоянном запоминающем устройстве (ПЗУ), оперативном запоминающем устройстве (ОЗУ) и т.п. как основных составляющих микропроцессорных средств, микроЭВМ и однокристальных микро­ЭВМ.

Особое внимание следует обратить на интегральные микросхемы, представляющие собой счетчики импульсов, RS-триггеры и

JK-триггеры, понимать логику их работы и уметь составлять схемы деления частоты импульсов в любое число раз.