- •«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»
- •Радиотехнические цепи и сигналы
- •§1.Принцип усиления. Классификация усилителей.
- •§2.Неопределенная матрица проводимостей и поворот трехполюсников.
- •§3 Общие соотношения для усилителей.
- •§4 Нелинейные цепи в режиме постоянного тока.
- •Параллельное соединение.
- •Рассчитаем рабочую точку для биполярного транзистора.
- •Расчёт рабочей точки электронной лампы
- •§5 Нелинейные двух - и трёхполюсники в режиме малых колебаний.
- •§6 Малосигнальные параметры электронных ламп и транзисторов.
- •§7 Усилитель с общим эмиттером (нч без инерционности).
- •§8 Выбор рабочей точки.
- •§9 Усилитель с общей базой.
- •§10 Усилитель с общим коллектором
- •§11 Цепи питания усилителей от одного источника.
- •§ 12 Термостабилизация рабочей точки .
- •§13.Параметры полевых и биополярных транзисторов на в.Ч.
- •§14 Резисторный усилитель
- •Удобно рассмотреть три области нч, сч, вч
- •Общая характеристика.
- •§15 Переходная характеристика усилителя.
- •Эквивалентная схема на нч.
- •Глава 2. Обратные связи в усилителях.
- •§ 1. Основные виды обратных связей.
- •§ 2. Коэффициент усиления усилителя с обратной связью.
- •§ 3. Входные сопротивления усилителя с обратной связью.
- •§4 Выходное сопротивление усилителя с ос.
- •§5. Примеры схем с оос.
- •§6. Влияние обратной связи на частотную характеристику услителя, стабильность уровень помех и нелинейные искажения.
- •§7 Устойчивость усилителей с ос. Критерий Найквиста
- •Глава3. Особенности построения различных типов усилителей.
- •§1.Усилители постоянного тока.
- •§2 Дифференциальный усилитель
- •§ 3 Операционный усилитель
- •§4 Устройства на базе оу.
- •§5 Параметры реальных оу
- •Влияние оос на ачх
- •§6 Избирательные усилители
- •§7 Усилитель мощности.
- •§8 Шумы в усилителях
- •Формула Найквиста
- •Коэффициент шума усилителя
- •Шумовая температура
- •Глава 4. Генераторы гармонических колебаний
- •§1 Самовозбуждение автогенератора
- •§2 Стационарный режим автогенератора
- •§3 Мягкое и жесткое условие самовозбуждения
- •§4. Автосмещение в генераторах
- •§5 Трехточечные схемы автогенераторов.
- •§6 Стабилизация частоты автогенератора
- •§7 Rc автогенератор
- •Глава 5 Преобразование спектров в нелинейных цепях
- •§1 Воздействие синусоидального напряжения на нелинейный элемент
- •§2 Амплитудная модуляция.
- •§7 Детектирование чм колебаний.
- •Генерирование импульсных сигналов
- •§6. Ключевой режим работы транзистора
- •§7. Мультивибратор на транзисторах
- •§8. Блокинг - генератор
§11 Цепи питания усилителей от одного источника.
Стабильные током базы
О.Э.
При
стабилен,
не зависит от
транзистора
-
не пустить
через
-не
пускать
через выход
при
не
пускать ~ ток через источник
источника
,
другой вариант стабильные
=
,
если
то
стабильное напряжение на базе
Недостаток уменьшает входное сопротивление и полезный сигнал
О.Б. О.К.
лампа
обратное смещение
ПТ
схема с ОИ ОС
ОЗ
§ 12 Термостабилизация рабочей точки .
Токи
в БПТ зависят от
благодаря
тепловому току неосновных носителей.
Если ключ разомкнут
а
обратный
ток коллекторного перехода
Схема ОЭ
-
обратный ток кол.-эмит. при
;
и
-
удваивается при повышение
на
;
абсолютное значение больше для германиевых транзисторов.
;
Коэффициент температурной нестабильности.
-
тепловой ток
в
схеме с ОБ N=1
в схеме с ОЭ
c
надо понизить Uб
и вернуть
для постоянного тока
Рассмотрим эту схему по постоянному току воспользовавшись Т.Э.Г.
;
-
логично, но лучше потом
;
;
;
,
Реально
в несколько раз, но это не мешает
,
а т.к
,то
уменьшить
сильно
нельзя, т.к. падает
термостабилизация с помощью ОС по U
c
далее
Возможна комбинированная схема Для схемы с ОБ
В ОК уже есть Rэ!
Источники стабильного тока
не
зависит от
§13.Параметры полевых и биополярных транзисторов на в.Ч.
Экв. схема с одним зависимым Сравнивая
при
Если
мб<0
,ТОГДА
-
отдаёт
энергию - генератор
усилитель может самовозбудиться, т.о.:
1)увеличивается
.
2)склонность к самовозбуждению.
Для расчёта характеристик усилителя можно пользоваться эквивалентной схемой:
Считая
влияние
мало
Биполярный транзистор
Точный учёт всех факторов сложен. Лучше всего это позволяет т.н. эквивалентная схема Джиоколетто, то она сложна. Обычно её пересчитывают к виду (аналогичному выше ).
В
справочнике даётся
считаем,
что
-верхней частоты усиливаемого диапазона
и
Эквивалентная схема Джиоколетто
=
,
(в
новых до 0,03пФ)
,
Пересчитав эту схему в Y параметры, получим следующие результаты
;
;
;
Это без учета реактивностей
