- •Тема 1 Напівпровідникові елементи
- •1.1.1 Електронно-дірковий перехід
- •1.2 Елементи електронних схем
- •1.2.1 Нелінійні напівпровідникові резистори
- •1.2.2 Напівпровідникові діоди
- •1.2.2.1 Випрямні діоди
- •1.2.2.2 Діод Шотки
- •1.2.2.3 Тунельні діоди
- •1.2.2.4 Фотодіодів
- •1.2.2.5 Випромінюючі діоди (світлодіоди)
- •1.2.2.6 Імпульсні діоди
- •1.2.2.7 Варикапи
- •1.2.2.8 Стабілітрон. Вах стабілітрона. Параметри стабілітрона
- •Тема 2 Біполярні і польові транзистори і їх схеми, тиристори
- •Біполярні транзистори. Пристрій і фізичні процеси в біполярному транзисторі
- •2.1.1 Принцип роботи транзистора
- •2.1.2 Режими роботи біполярного транзистора
- •2.1.3 Схеми включення транзисторів
- •2.1.3.1 Схема з сб.
- •2.1.3.2 Схема з се
- •2.1.3.3 Схема з ск
- •2.1.4 Статичні характеристики транзистора
- •2.2 Польові транзисторы
- •2.2.1 Пристрій і фізичні процеси в польових транзисторах
- •Пт с управляючим n-p-переходом
- •Тиристори
- •3.1.1 Загальні положення
- •3.1.2 Класифікація і параметри випрямлячів
- •3.1.3 Параметри навантаження
- •3.1.4 Порівняльна оцінка схем випрямлення
- •3.1.5 Паралельне і послідовне включення діодів
- •3.2 Стабілізатори. Класифікація, параметри, схеми
- •3.2.1 Параметричних стабілізаторів напруги
- •3.2.2 Компенсаційні стабілізаторі напруги
- •3.2.3 Основні параметри стабілізаторів
- •Тема 4 Электронные усилители
- •4.1 Параметры, характеристики, показатели и классификация электронных усилителей
- •4.1.1 Параметры, характеристики и показатели усилителей
- •4.1.2 Классификация усилителей
- •4.2 Усилители переменного тока
- •4.2.1 Усилители на биполярных транзисторах
- •4.2.2 Усилители на полевых транзисторах
- •4.3 Усилители постоянного тока
- •Тема 5 Операционные усилители
- •Виды операционных усилителей
- •5.2.1 Инвертирующий и неинвертирующий усилители на оу
- •5.2.2 Вычитатель и сумматоры
- •5.2.3 Интегратор и дифференциатор
- •Избирательный усилитель
- •5.2.5 Генераторы на оу
- •5.2.6 Пороговые устройства
- •Тема 6 Аналоговые ключи
- •Ключевые схемы на транзисторах
- •6.1.1 Ключ на биполярном транзисторе
- •6.1.2 Ключи на мдн - транзисторах
- •6.2 Ключевые перемножители
4.1.2 Классификация усилителей
По роду усиливаемых сигналов:
- усилители гармонических сигналов;
- усилители импульсных сигналов.
По характеру изменения усиливаемого сигнала во времени:
- усилители постоянного тока;
- усилители переменного тока.
Усилители переменного тока делятся на:
- усилители низкой частоты;
- усилители высокой частоты;
- широкополосные;
- избирательные.
- универсальные многофункциональные
В зависимости от характера нагрузки и назначения (По режимам работы выходной цепи):
- усилители напряжения;
- усилители тока;
- усилители мощности.
5 В зависимости от использования активных элементов бывают:
- ламповые;
- полупроводниковые;
- магнитные;
- оптоэлектронные;
- диэлектрические;
6 От назначения усилителей (виду АЧХ) бывают:
- постоянного тока;
- звуковых частот;
- высоких частот;
- широколосные;
- узкополосные.
Также бывают:
- усилители с обратной связью (положительной и отрицательной);
- отдельный класс усилителей постоянного тока - операционные усилители.
4.2 Усилители переменного тока
4.2.1 Усилители на биполярных транзисторах
Электронный усилитель в общем случае состоит из отдельных каскадов, соединенных между собой последовательно, смотри рисунок 4.2.
Рисунок 4.2 – Структурная схема усилителя
Функция
передачи всего усилителя
равна произведению
функций
передачи
отдельных (i-х)
каскадов рассчитывается по формуле
(4.14)
(4.14)
откуда следует, что амплитудно-частотная характеристика усилителя является произведением АЧХ каскадов, а фазочастотная характеристика – соответственно суммой их ФЧХ, смотри формулы (4.15)
. (4.15)
Рассмотрим усилительный каскад на биполярном транзисторе с общим эмиттером (ОЭ), показанный на рисунке 4.3 и семейства выходных вольтамперных характеристик на рисунке 4.4.
Рисунок 4.3 - Усилительный каскад на биполярном транзисторе с общим эмиттером (ОЭ)
Рисунок 4.4 – Рабочий сектор семейства выходных ВАХ
Каждый каскад состоит из одного или нескольких основных активных элементов (транзисторов) и вспомогательных элементов, обеспечивающих режим по постоянному току (режим покоя) активных элементов, что требуется для работы каскада в линейном режиме.
Усилительный каскад состоит из:
ЕП – источник постоянного тока;
Еr - источник переменного тока;
RК – нагрузка усилителя по постоянному току;
RН – нагрузка усилителя по переменному току;
RЭ – элемент для повышения стабильности рабочей точки усилителя по постоянному току; кроме того RЭ по переменному току не должно оказывать влияния на работу схемы и для этого существует СЭ – на частотах усиления сопротивление СЭ должно быть минимальным;
RЭ СЭ – цепь эмиттерной термостабилизации;
СР – для отделения цепей по постоянному току (гальванически);
RБ2 – является нагрузкой предыдущего каскада по переменному току, можно обойтись и без него, но без него работа транзистора сильно зависит от температуры окружающей среды;
RБ1 RБ2 – делитель, используется для задания IБ в рабочей точке, на базу с помощью делителя подается постоянное напряжение той же полярности, что и на коллектор. Также для исключения влияния внутренних токов транзистора на работу схемы. Для стабильности работы схемы при изменении температуры Iд=2,5 IБmax.
Расчет каскада сводится к выбору точки покоя на статической линии нагрузки, определению величин резисторов по заданным параметрам нагрузки, например, Um вых и Rн, и напряжению источника питания EП. Выбор рабочей точки осуществляется по постоянному току, но это обеспечивает работу усилительного каскада по переменному току.
Выбранная
точка покоя (рабочая) должна обеспечить
требуемую величину тока и напряжения
на нагрузке без нелинейных искажений
и удовлетворять предельным параметрам
транзистора. Она характеризуется
значениями тока и напряжения коллектора
при отсутствии входного сигнала (
на рисунке 4.4) и должна располагаться
в рабочем секторе семейства выходных
характеристик.
Рабочий
сектор семейства выходных
ВАХ биполярного транзистора, образующего
усилительный каскад, ограничивается,
с одной стороны, участками с нелинейной
зависимостью между выходным и входным
сигналами (
–
режим отсечки;
– режим насыщения), а с другой стороны,
участками, где возможен электрический
(
)
или тепловой пробой (при рассеиваемой
транзистором мощности
больше допустимой
).
В пределах рабочего сектора
положение рабочей точки определяется
требованиями к параметрам каскада -
коэффициент усиления, потребляемая
мощность, максимальная выходная мощность,
КПД и др.
Ток покоя находим из выражения (4.16)
IкпImнUm вых/Rн (4.16)
Напряжение покоя обычно выбирается из равенства (4.17) чтобы обеспечить максимальное выходное напряжение без искажений
Uкэп=EП/2, (4.17)
Уравнение статической линии нагрузки (4.18)
Iк=
(4.18)
Построение статической линии нагрузки для усилительного каскада, смотри рисунок 4.5, показано на рисунке 4.6 (линия ав). Задаем, как данные, значения ЕП и IК в зависимости от размера предполагаемого усиления данного каскада. В рабочем секторе строим нагрузочную прямую, угол наклона которой определяется в зависимости от амплитуды выходного сигнала. На нагрузочной прямой задаем рабочую точку (покоя), причем задаем посередине, т.к. необходимо сформировать положительные и отрицательные полуволны и так, чтобы не было искажений сигнала (нарисовать зависимость UКЭ от времени – по поводу искажений выше UКЭмах и ниже 0).
Линию нагрузки можно построить в координатах Iк, Uкэ по двум точкам. Одна из них - точка покоя П, координаты которой определены. Вторая может быть получена согласно уравнению - если принять Iк=0, то Uкэ=EП.
Чтобы обеспечить заданный режим покоя, надо рассчитать величины Rк по формуле (4.19), RБ по формуле (4.20) и IБп по формуле (4.21)
Rк=
;
(4.19)
RБ=
; (4.20)
IБп=IКп/h21 (4.21)
Рисунок 4.5 – Усилительный каскад каскад на биполярном транзисторе с общим эмиттером
Рисунок 4.6 - Линии нагрузки для усилительного каскада
При работе каскада в режиме холостого хода и iвх=Imвхsint рабочая точка перемещается по статической линии нагрузки в обе стороны от точки покоя. Амплитуда переменной составляющей напряжения коллектор-эмиттер или равного ей выходного напряжения не может быть больше EП/2.
Ток базы и напряжение коллектор-эмиттер определяем по формулам (4.22), (4.23)
, (4.22)
(4.23)
При работе каскада на нагрузку в коллекторную цепь параллельно Rк включается Rн. Поэтому режим работы каскада меняется. Рабочая точка перемещается по динамической линии нагрузки, смотри уравнение (4.24)
(4.24)
Динамическая линия нагрузки должна проходить через точку покоя П (частный случай - iкэ=0). Вторую точку можно получить, задавшись приращением iк и подсчитав изменение напряжения Uкэ относительно координат точки покоя. Динамическая линия нагрузки показана на рисунке 4.6 (c-d). Очевидно, что угол между осью Uкэ и динамической линией нагрузки тем больше, чем меньше Rн (при Rн=0 он составит 90). В связи с этим предельная амплитуда выходного напряжения Uвых пр с уменьшением Rн становится меньше Eк/2. Это может вызвать появление нелинейных искажений. Если заданное значение Um вых, больше, чем Uвых пр, чтобы избежать нелинейных искажений, надо сместить точку покоя. Увеличивают Iкп и анализ повторяют.
Динамические параметры каскада показаны в выражениях (4.25) – (4.27)
ки=
; (4.25)
; (4.26)
кр=кикi. (4.27)
При
увеличении температуры окружающей
среды у биполярного транзистора
уменьшается напряжение
открытого эмиттерного p-n-перехода
и увеличивается тепловой ток
закрытого коллекторного p-n-
перехода, а также коэффициент передачи
эмиттерного тока
,
в результате чего увеличивается ток
коллектора
,
т.е. смещается рабочая точка
