
- •1. Принцип действия биполярного транзистора. Почему при постоянном напряжении Uce увеличение тока базы транзистора вызывает увеличение тока коллектора?
- •2. Основные схемы включения биполярного транзистора. Опишите их основные параметры.
- •3. Схемы замещения биполярного транзистора. В чем их особенности?
- •Режимы работы биполярного транзистора
- •5. В какой схеме включения биполярного транзистора:
- •6. Физический смысл h-параметров и условия их определения?
- •7. Вольтамперные характеристики биполярного транзистора.
- •10. Полоса пропускания усилителя и ее определение.
- •11. Как изменится коэффициент усиления по напряжению усилительного каскада с оэ, если изменить:
- •12. Схема и принцип действия дифференциального усилителя. Понятие баланса моста.
- •13. Почему коэффициент усиления по напряжению эмиттерного повторителя всегда меньше единицы?
- •14. Почему выходные транзисторные усилители мощности обычно включают по схеме оэ?
- •Понятие дрейфа нуля в дифференциальных усилителях. Укажите причины его возникновения и методы устранения.
- •16. Назначение делителя напряжения Rb1 ̶ Rb2 в схеме усилительного каскада с оэ?
- •17. Укажите основную причину спада ачх усилительного каскада с оэ в области низких частот.
10. Полоса пропускания усилителя и ее определение.
Полоса пропускания (прозрачности) — диапазон частот, в пределах которого амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) акустического, радиотехнического, оптического или механического устройства достаточно равномерна для того, чтобы обеспечить передачу сигнала без существенного искажения его формы. Иногда вместо термина «полоса пропускания» используют термин «эффективно передаваемая полоса частот (ЭППЧ)». В ЭППЧ сосредоточена основная энергия сигнала (не менее 90 %). Этот диапазон частот устанавливается для каждого сигнала экспериментально в соответствии с требованиями качества. Другими словами, полоса пропускания усилителя - полоса частот, в пределах которой ослабление сигнала по напряжению не более 1,41 раза
11. Как изменится коэффициент усиления по напряжению усилительного каскада с оэ, если изменить:
а) сопротивление Rc?
б) напряжение питания E?
в) сопротивление Re?
KU
=
= -
.
а) ↑Rк → ↓KU ;
б) ↑Евх → ↓KU ;
в) ↑Rэ → ↑KU
12. Схема и принцип действия дифференциального усилителя. Понятие баланса моста.
Схема дифференциального усилителя
Усилитель, выполненный по схеме электрического моста, называется дифференциальным усилителем и предназначен усиления разности между двумя входными сигналами. Простейшая схема дифференциального каскада усиления представлена ниже
Схема
дифференциального каскада усиления.
Данная схема реализует электрический мост, плечи которого составляют резисторы R3 = R7 (коллекторные нагрузки транзисторов) и внутренне сопротивление транзисторов VT1 и VT2 совместно с резисторами R4’, R4’’ и R5. В одну из диагоналей моста подключен источник питания Ек, а в другую нагрузка, подключенная к выходным выводам (Вых.1 и Вых.2). Резисторы R1 = R7 и R2 = R8 служат для задания режимов работы транзисторов, а резисторы R4’, R4’’ и R5 для балансировки моста. Нормальная работа схемы обеспечивается симметрией электрического моста, в этом случае при отсутствии входного сигнала со стороны входа (Вх.1 и Вх.2) напряжение на выходе будет равно нулю в независимости от изменения напряжения питания.
Принцип работы дифференциального усилителя
Правильная работа дифференциального усилителя возможна при точной симметрии схемы. В этом случае ток покоя в обоих транзисторах и их изменение имеют одинаковое значение, так же как и напряжения на коллекторах транзисторов VT1 и VT2. Таким образом, при воздействии внешних факторов на транзисторы баланс моста не нарушается, а выходное напряжение не изменяется. В случае воздействия входного напряжения на один или оба входа схемы происходит изменение внутреннего сопротивления одного или обоих транзисторов и происходит разбалансировка моста и изменение выходного напряжения.
Мост - это ромбовидное соединение элементов, к диагоналям которого подключены вход и выход некого устройства. Так мост в балансе когда взаимодействие между диагоналями минимально
13. Почему коэффициент усиления по напряжению эмиттерного повторителя всегда меньше единицы?
Коэффициент усиления по напряжению для эмиттерного повторителя имеет значение чуть меньше 1,0, так как падение напряжения на переходе база-эмиттер фактически не является постоянным, а немного зависит от коллекторного тока.