- •Введение
- •1. Полупроодниковые приборы
- •1.1. Полупроводниковые диоды
- •1.1.1. Выпрямительные плоскостные диоды
- •1.1.2 Кремниевый стабилитрон
- •1.1.3. Светодиод
- •1 .1.4. Туннельный диод
- •1.1.5. Диоды Шоттки
- •1.1.6. Импульсные диоды
- •1.1.7. Тиристоры
- •1.1.8. Динисторы
- •Контрольные вопросы
- •1.2. Биполярный транзистор
- •1.2.1. Схемы включения транзисторов
- •1.2.2. Статические характеристики транзисторов
- •1.2.3. Динамический режим работы транзисторов
- •1.2.4. Типы и параметры транзисторов
- •Контрольные вопросы
- •1.3. Полевой транзистор
- •1.3. 1 Полевой транзистор с затвором в виде p-n-перехода
- •1.3.2 Полевые транзисторы с изолированным затвором или мдп -транзисторы
- •1.3.3. Сравнение полевых и биполярных транзисторов
- •Контрольные вопросы
- •1.4. Оптоэлектронные приборы
- •1.4.1. Фоторезисторы
- •1.4.2. Фотодиоды (фд)
- •1.4.3 Фототранзисторы
- •1.4.4. Фототиристоры
- •1.4.5. Светоизлучающие диоды (сид)
- •1.4.6. Оптроны
- •Контрольные вопросы
- •2. Физические основы интегральной микроэлектроники
- •Контрольные вопросы
- •3. Маломощные электронные источники питания
- •3.1 Однофазные электронные выпрямители
- •3.1.1 Однополупериодный выпрямитель
- •3.1.2 Двухполупериодные выпрямители с выводом средней точки
- •3.1.3 Мостовой выпрямитель
- •3.2 Сглаживающие фильтры
- •3.2.1 Емкостной фильтр
- •3.2.2 Индуктивный фильтр
- •3.2.4. Внешняя характеристика выпрямителя
- •3.3 Стабилизаторы постоянного напряжения
- •3.3.1 Параметрический стабилизатор напряжения
- •3.3.2 Непрерывный компенсационный стабилизатор напряжения постоянного тока
- •Контрольные вопросы
- •4. Электронные усилители
- •4.1 Основные характеристики усилителей
- •4.2. Усилитель напряжения низкой частоты
- •4.3 Обратные связи в усилителях.
- •4.4. Усилительный каскад с общим коллектором.
- •4.5 Усилитель напряжения на полевом транзисторе
- •4..6 Избирательный усилитель
- •4.7. Усилители мощности звуковой частоты. Классы усиления
- •4.8 Однотактный усилитель мощности
- •4.9. Двухтактный усилитель мощности
- •4.10. Усилители постоянного тока
- •4.11 Операционный усилитель
- •4.12 Операционные схемы
- •Контрольные вопросы
- •5.Генераторные устрйства
- •5.1 Условия самовозбуждения генератора
- •5.4 Стабилизация частоты
- •Контрольные вопросы
- •6. Импульсные устройства
- •6.1 Общие сведения
- •6.2 Транзистор в режиме ключа
- •6.3 Мультивибратор
- •6.4 Компаратор
- •Контрольные вопросы
- •7. Логические и цифровые устройства
- •7.1 Общие сведения
- •7.2 Классификация логических имс по выполняемым функциям
- •7.3 Основные параметры логических имс
- •7.4 Классификация логических имс по типу транзисторов, на основе которых они построены
- •7.5 Интегральные триггеры
- •Информация на выходе триггера меняет свое значение на противоположное при каждом перепаде напряжения на входе. Таблица истинности представлена в табл. 7.3.
- •Контрольные вопросы
- •8. Микроэлектронные цифроые узлы и устройста
- •8.1 Комбинационные устройства. Дешифратор (декодер)
- •8.2 Регистры
- •Временные диаграммы в) регистра сдвига
- •8.3 Счетчики
- •8. 4 Цифро–аналоговые и аналого–цифровые преобразователи
- •8.4.1 Цифро – аналоговые преобразователи
- •8.4.2 Аналого–цифровые преобразователи
- •8.5. Микропроцессоры
- •Сферы применения микропроцессорных систем
- •Контрольные вопросы
- •Заключение
- •Рекомендуемый библиографический список
- •Содержание
4.5 Усилитель напряжения на полевом транзисторе
Н
аибольшее
применение имеет усилительный каскад
с общим истоком (ОИ), схема которого
представлена на рис.4.7.
Назначение элементов схемы.
Резистор
служит
для создания выходного напряжения,
которое получается за счет падения
напряжения на нем от переменной
составляющей тока стока.
Резистор
,
включенный в цепь истока , служит для
создания падения напряжения в режиме
покоя
,которое
является напряжением смещения между
затвором (З) и истоком (И).
Резистор
обеспечивает в режиме покоя равенство
потенциалов затвора (З) и общей точки
(земли). Следовательно потенциал З ниже
потенциала И на величину падения
напряжения на
от постоянной составляющей тока стока
.Таким
образом, потенциал З является отрицательным
относительно потенциала И.
Входной
переменный сигнал
подается на
через разделительный конденсатор
.
При подаче входного напряжения в канале
полевого транзистора появляется
переменная составляющая тока ІИ~
=ІС~
. За счет
падения напряжения на
от переменной составляющей ІИ~,
переменная
составляющая
напряжения
между затвором и истоком, усиливаемая
полевым транзистором, уменьшается
ІИ~.
Это явление называется отрицательной
обратной связью, которая приводит к
уменьшению коэффициента усиления
усилителя. Для устранения этого
параллельно
включают
,
сопротивление которого на
усиливаемого напряжения много меньше
.
При этом падение напряжения на цепочке
-
от переменной составляющей тока ІИ~
мало, так
что по переменной составляющей тока
исток (И) можно считать соединенным с
потенциалом земли. Выходное напряжение
снимается через разделительный
конденсатор
Оно
равно
переменной
составляющей
напряжения
между стоком и истоком.
Работу схемы можно пояснить с помощью стоковых и проходной характеристик транзистора ( см. рис. 4.8).
Рис 4.8 Работа усилителя на полевом транзисторе
При подаче UВх~ появляется переменный ток стока ІС~
Изменение
этого тока приводит к изменению напряжения
.
Его переменная составляющая, равная по
величине и противоположная по фазе
падению напряжения на
и является
~= - ІС~
противоположно
по фазе
и
>
,
так как напряжение в цепи стока больше,
чем в цепи затвора.
Входное
сопротивление полевых транзисторов,
т.е. сопротивление между З и И, порядка
107
Ом, поэтому RВХ
усилителя определяется величиной
,
т.е. RВХ
Ом.
Выходное
сопротивление полевых транзисторов,
т.е. сопротивление между С и И равно 105
Ом, поэтому выходное сопротивление
усилителя
определяется
величиной
Ом
Таким
образом
<<
,
xто
является важным преимуществом
усилительного каскада на полевом
транзисторе.
Амплитудно–частотная
характеристика усилителя, представляющая
собой зависимость
от частоты сигнала f:.
,
где
- знак функциональной зависимости,
показана на рис.4.9
Характеристика строится для широких пределов изменения частоты, поэтому целесообразно использовать полулогарифмический масштаб, когда по оси абсцисс откладывают десятичный логарифм от частоты, а по оси ординат. – коэффициент усиления. Вид частотной характеристики объясняется схемой усилителя, приведенной на рис. 4.7.
Уменьшение коэффициента усиления на низких частотах обусловлено увеличением реактивного сопротивления разделительных конденсаторов XCр = 1/ ωCр , включенных последовательно в цепях прохождения сигналов. В результате большая часть напряжения падает на этих конденсаторах и выходное напряжение уменьшается.
Уменьшение коэффициента усиления на высоких частотах объясняется уменьшением реактивного сопротивления паразитной емкости, шунтирующей (включенной параллельно) нагрузочное сопротивление на выходе усилителя.
Рис.4.9 Амплитудно-частотная характеристика усилителя
Эта паразитная емкость обусловлена межэлектродной емкостью самого транзистора, емкостью монтажных проводов и усилительных элементов последующих каскадов усилителя. Уменьшение коэффициента усиления на низких КИ и высоких КВ частотах оценивают коэффициентами частотных искажений
и
По
частотной характеристике можно определить
ширину полосы частот пропускания
усилителя, т.е. полосу частот, в пределах
которой коэффициент усиления уменьшается
не более, чем в
раз.
Полоса частот пропускания усилителя определяет качество его работы, так как для неискаженного усиления сигналов усилитель должен обеспечить равномерное усиление всех частотных составляющих сигнала. Так, например, звуковая аппаратура высокого класса имеет полосу пропускания до 20 кГц, а аппаратура радиосвязи горноспасателей ограничивается полосой пропускания 300 – 3000 Гц.
