
- •Электроника. Лекционный курс. Введение.
- •Классификация электронных приборов.
- •Этапы развития электроники.
- •Классификация веществ в зависимости от структурных особенностей твердых тел.
- •Межатомные связи. Их виды и характеристики.
- •Физические основы электронной техники. Элементы квантовой теории строения материи.
- •Классификация твердых тел по степени электропроводности. Картина энергетических зон в твердом теле.
- •Полупроводники и их свойства.
- •Основы статистики электронов и дырок в полупроводниках.
- •Законы движения носителей заряда в полупроводниках. Дрейфовый и диффузионные токи.
- •Явление дрейфа.
- •Явление диффузии.
- •Уравнение плотности полного тока в полупроводнике.
- •Электронно-дырочный переход (p-n переход).
- •Смещение p-n перехода в прямом направлении (прямое включение перехода).
- •Смещение p-n перехода в обратном направлении (обратное включение перехода).
- •Уравнение Шокли.
- •Вольт-амперная характеристика(вах)
- •Пробой p-n перехода
- •Вольт-амперная характеристика видов пробоя
- •Емкостные свойства p-n перехода
- •Полупроводниковые диоды
- •Рабочий режим диода.
- •Эквивалентные схемы диодов для различных режимов.
- •Температурные свойства диодов
- •Выпрямители. Схемы выпрямления.
- •Мостовая схема двухполупериодного выпрямителя
- •Импульсный режим работы диода
- •Стабилитроны
- •Параметрическом стабилизаторе.
- •Основные параметры стабилитронов
- •Варикапы
- •Основные параметры варикапов.
- •Туннельные диоды.
- •Основные параметры туннельных диодов.
- •Схемы автогенераторов на туннельных диодах.
- •Обращенные диоды.
- •Контакт (переход) металл-полупроводник. Диоды Шоттки.
- •Транзисторы.
- •Биполярные транзисторы.
- •Явление вторичного пробоя и модуляция толщины базы (эффект Эрли).
- •Эквивалентная схема транзистора для режима постоянного тока
- •Схемы включения биполярных транзисторов.
- •Вольт-амперные характеристики (вах) биполярных транзисторов (статические характеристики). Схемы для снятия вах.
- •Математические модели биполярных транзисторов.
- •Модель транзистора для большого сигнала (модель Эберса-Молла).
- •Модели транзистора в режиме малого сигнала (динамический режим).
- •Температурные свойства транзисторов.
- •Частотные свойства транзисторов.
- •Работа транзистора с нагрузкой (динамический режим).
- •Составной транзистор (схема Дарлингтона).
- •Эксплуатационные параметры транзистора.
- •Полевые транзисторы.
- •Полевой транзистор с управляющим p-n переходом.
- •Схемы включения транзисторов:
- •Полевые транзисторы с изолированным управляющим электродом (затвором).
- •Основные параметры полевых транзисторов.
- •Элементы памяти на основе моп-структур (Flesh-память).
- •Усилители электрических сигралов.
- •Классификация усилителей.
- •Основные технически показатели усилителей (параметры).
- •Характеристики усилителей.
- •Искажения в усилителях.
- •Схемотехника усилительных каскадов. Межкаскадные связи в усилителях.
- •Обобщенная структурная схема усилителя.
- •Графическая интерпретация процесса усиления сигнала транзисторной схемой с общим эмиттером.
- •Коллекторная стабилизация.
- •Эмиттерная стабилизация.
- •Полная эквивалентная схема унч с емкостной межкаскадной связью на основе биполярного транзистора, включенного по схеме с оэ.
- •Выходные каскады усилителей.
- •Построение проходной динамической характеристики.
- •Ключевой режим биполярного транзистора. Условия обеспечения статических состояний.
- •Динамика переключения ключей на биполярных транзисторах.
- •Цифровые ключи. Общие требования.
- •Структура цифрового ключа на комплементарной паре биполярных транзисторов.
- •Структура цифрового ключа на комплементарной паре полевых транзисторов (к-моп).
- •Усилители постоянного тока (упт). Дрейф нуля.
- •Параллельно-баласный каскад упт.
- •Дифференциальный усилитель (ду).
- •Операционные усилители (оу).
- •Структурная схема оу.
- •Основные параметры оу.
- •Схемы включения оу.
- •Виды и структура обратных связей в усилителе.
- •Генераторы электрических колебаний.
- •Релаксационные генераторы (генераторы импульсов).
- •Автогенераторы на оу с мостом Вина.
- •Автогенератор на оу с использованием моста Вина.
- •Генераторы релаксационных колебаний.
- •Блокинг-генераторы (бг).
- •Мультивибратор с коллекторно-базовыми связями. Автоколебательный режим.
- •Электроника Список литературы по курсу «Электроника»
Параллельно-баласный каскад упт.
Приведенная схема представляет собой сбалансированный мост, в одну диагональ которого включено напряжение питания +Ек, а в другую диагональ - нагрузка Rн. Плечами моста являются резисторы Rк1=Rк2 и внутреннее сопротивление транзисторов Т1 и Т2 (вместе с соответствующими частями R0 и резистором Rэ).
Для нормальной работы схема должна быть строго симметричной, что обеспечивается балансировкой моста.
Условие баланса моста, при котором Uвых=0 (Uа=Uв):
Если учесть, что R01=R02, то в упрощенном виде баланс моста:
Если Rк1=Rк2 по условию, а транзисторы Т1 и Т2 с одинаковыми свойствами, то
Uа – Uв = 0 при любом Ек и любом изменении Iкт1, Iкт2,
что исключает дрейф нуля в такой схеме (т.к. Uвых=0 – всегда при Uвх=0).
Дифференциальный усилитель (ду).
ДУ собран на двух идентичных транзисторах Т1 и Т2, R1=R2. С помощью Rэ задаются начальные эмиттерные и коллекторные токи транзисторов.
Основная идея, реализованная в ДУ, состоит в использовании в одном целом двух совершенно одинаковых половин.
При одновременной подаче на оба входа ДУ переменного напряжения (такой сигнал называется синфазным), коллекторные токи обоих транзисторов изменяются на одну ту же величину. Однако Uвых останется равным нулю, т.к. Uкт1 и Uкт2 изменяются строго одинаково.
Следовательно, синфазные сигналы в ДУ не усиливаются, что объясняет отсутствии дрейфа нуля.
Если источник сигнала Uвх подключить между двумя входами ДУ, такой сигнал называется дифференциальным (Uвх=Uд).
Половина этого сигнала (Uд/2) приложена к переходу UБэт1, а вторая половина – к переходу UБэт2.
Причем если Т1 приоткрывается, то Т2 подзакрывается и наоборот.
Тогда
,
Если R1=R2=R,
,
то:
Операционные усилители (оу).
Название «Операционный усилитель» связано с известными математическими операциями (суммирование, вычитание, дифференцирование, интегрирование, логарифмирование, сравнение и т.д.), которые в начале развития вычислительной техники осуществлялось с помощью ОУ. Такие усилители называются еще и решающими (устаревшее название).
Первые ОУ начали применяться в электронике более полувека назад.
Однако, свое быстрое развитие они получили благодаря достижениям микроэлектронных технологий, что позволило получить новый класс аналоговых интегральных схем (АИС).
Фактически ОУ являются высококачественными усилителями постоянного тока (УПТ).
Современные интегральные технологии позволяют выполнить ОУ с заданными техническими характеристиками в одном корпусе (иногда в одном корпусе до нескольких штук, например, до 4-х).
По конструктивному выполнению ОУ являются законченными высокостабильными широкополосными (от fн=0) высококачественными УПТ, имеющими высокий коэффициент усиления, дифференциальный вход и несимметричный выход.
В основном, независимо от сложности схемы ОУ, он состоит из трех каскадов.
Структурная схема оу.
Входной каскад выполняется по схеме дифференциального усилителя и имеет все его достоинства как УПТ.
Согласующий каскад обеспечивает согласование по сопротивлению входного и выходного каскадов, а также высокий коэффициент усиления.
Выходной каскад служит для согласования большого выходного сопротивления согласующего каскада с низкоомной нагрузкой, т.е. позволяет получить малое выходное сопротивление и заданную мощность. Обычно этот каскад выполняется по двухтактной схеме в режиме классов АВ или В (иногда применяется однотактная схема).
Упрощенное условное графическое обозначение (УГО) ОУ:
Знак
характеризует усиление;
- вход, напряжение
на котором сдвинуто по фазе на 180º
относительно выходного напряжения,
называется
инвертирующим;
Вх2 – вход, напряжение на котором совпадает по фазе с выходным напряжением, называется неинвертирующим.
Вх1 и Вх2 – показываются слева,
Вых – показывается справа.
Вывод, общий для обоих входов, часто не показывается.
Для повышения информативности допускается введение другого УГО:
В зарубежной литературе встречаются УГО ОУ в следующем виде: