
- •1. Развитие электроники в России.
- •2. Классификация электронных устройств.
- •Электронные усилители. Классификация усилителей.
- •Классификация усилителей
- •Основные параметры усилителей.
- •Понятие о классах усиления
- •6. Режим работы усилителя в классе «а».
- •7.Работа усилителя в режиме класса «в»
- •8.Усилитель класса «ав»
- •9.Усилитель класса «с» и Усилитель класса «д»
- •10.Нелинейные искажения в усилителях.
- •11. Фазовые и частотные искажения
- •12. Обратная связь (ос) в усилителях
- •13. Виды ос и способы получения сигнала ос.
- •14. Влияние ос на кu и входное сопротивление усилителя
- •2 Входное сопротивление усилителя с обратной связью.
- •15.Нелинейные искажения в усилителе с обратной связью.
- •16. Источники тока и источники напряжения
- •17. Токовое зеркало.
- •18. Усилительный каскад с динамической нагрузкой.
- •19. Операционный усилитель (оу). Общие сведения.
- •20. Питание оу, синфазный и дифференциальный сигналы.
- •21. Дифференциальный усилитель, подавление синфазного сигнала.
- •22. Суммирующий усилитель.
- •23. Повторитель напряжения.
- •26. Скорость спада коэффициента усиления многокаскадного усилителя.
- •6(ДБ)/октава
- •27. Компараторы напряжения.
- •28. Компаратор напряжения с петлей гистерезиса.
- •29. Интегрирующая цепь.
- •30. Дифференцирующая цепь.
- •31. Генераторы. Общие сведения, классификация.
- •32. Генераторы инфранизких частот.
- •33. Генератор с мостом Вина.
- •34. Генератор с поворотом фазы на 180.
- •35.Кварцевый резонатор. Общие сведения.
- •36.Кварцевый резонатор. Схема замещения кварцевого резонатора.
- •37.Кварцевый резонатор. Частотная характеристика кварцевого резонатора.
- •38. Синтезаторы частоты. Общие сведения.
- •39. Синтезаторы частоты. Прямой метод синтеза.
- •40. Синтезаторы частоты. Косвенный метод синтеза.
- •41. Мультивибратор. Общие сведения, режимы работы.
- •42. Автоколебательный и жущий режим работы мв. Автоколебательный режим работы мультивибратора
- •Ждущий режим работы мультивибратора
- •43.Jk триггер
- •44. Режим синхронизации мв.
- •1. Схема мультивибратора, работающего в режиме синхронизации
- •45. Автоколебательный и ждущий режим работы блокинг-генератора (бг). Автоколебательный режим работы мультивибратора
- •Ждущий режим работы мультивибратора
- •46.Ацп с двойным интегрированием
- •47. Режим синхронизации бг.
- •48. Параметры сигнала импульсной формы.
- •49. Ключ на биполярном транзисторе.
- •50. Логические сигналы, логический элемент «и» и «или».. Логические сигналы
- •51. Логический элемент исключающее «или». Свойство двойственности логических элементов
- •52. Базовый элемент «и-не», ттл и ттлш.
- •Базовый логический элемент ттл
- •Базовый логический элемент ттлш
- •53. Основные параметры лэ.
- •54. Триггеры (общие сведения), классификация триггеров.
- •Классификация триггеров
- •55.D тиггер
- •56. Способы синхронизации триггеров, rs-триггер.
- •57. Цифроаналоговые и аналого-цифровые преобразователи. (дискретизация, квантование, кодирование). Цифроаналоговые и аналого-цифровые преобразователи
- •58. Цап c суммированием весовых токов.
- •59. Цап лестничного типа.
- •60. Аналого-цифровой преобразователь с динамической компенсацией
22. Суммирующий усилитель.
Предполагаем, что ОУ идеальный, с бесконечно большим коэффициентом усиления.
Рис.15 Суммирующий усилитель
Найдем выходной сигнал усилителя Uвых,
от воздействия каждого входного сигналаUвх1, Uвх2,Uвх3,Uвх4
в предположении, что сигнал на всех
других входных зажимах равен нулю.
Результирующее напряжение (выходное)
найдем как алгебраическую сумму от
воздействия всех входных. Предположим,
что на входных зажимах присутствует
толькоUвх1, аUвх2=Uвх3=Uвх4= 0. Разность потенциалов между точками
а иbможно записать:,
в то же времяU4=Ub= 0, по условию, следовательно,Ua= 0 и потенциал инверсного входа равен
нулю или потенциалу общей точки (земли).
Инверсный вход, не имея соединения с
общей точкой, имеет его потенциал,
поэтому его называют потенциально
заземленным или мнимо заземленным. Ток
через входное сопротивлениеR1равен
,
т. к.Uа= 0. Поскольку
мы рассматриваем идеальный усилитель,
входы которого ток не потребляют, поэтому
ток, текущий черезRос=I1, следовательно,Uвых=UаI1Rос
=I1Rос.
Выходное напряжение, определяемое
воздействиемUвх1равно
.
Аналогично можно определить выходные напряжения от воздействия остальных входных напряжений Uвх2,Uвх3.
;
.
При воздействии на вход ОУ только Uвх4,Uвх1=Uвх2=Uвх3= 0, резисторыR1–R3включены параллельно между точкой а и
общей точкой (землей), коэффициент
усиления будет равен.
Суммарное выходное напряжение от
воздействия всех входных будет
равно:
.
Если Uвх40, то.
Вычитание сигналов можно обеспечить сложением с инвертированными входными сигналами.
23. Повторитель напряжения.
Подбором элементов цепи ОС можно обеспечить КUос= 1. Такой усилитель используется для согласования высокоомного источника сигнала с низкоомной нагрузкой.
Рис. 16 Повторитель напряжения
.
Ri
= 103
Ом.
.
24. Инвертирующий и неинвертирующий усилители.
Инвертирующий усилитель на основе ОУ
Рис. 15. Инвертирующий усилитель
В инвертирующем усилителе действует параллельная обратная связь (ОС) по напряжению.
.
Учитывая, что I1=I2,.
Входное и выходное сопротивления усилителя с параллельной обратной связью меньше RвхиRвыхусилителя без обратной связи.
Неинвертирующий усилитель на основе ОУ
В неинвертирующем усилителе используется
последовательная ОС по напряжению
Рис. 16. Неинвертирующий усилитель
;
;
.
При большом усилении, если Ku>> 1;;
.
25. Частотная характеристика ОУ.
Наличие паразитных емкостей ОУ относительно общей точки ведет к шунтированию усиливаемого сигнала и в итоге к уменьшению коэффициента усиления ОУ Рис.1,2.
,
где Ку– коэффициент усиления ОУ без ОС на низких частотах;
f– текущая (рабочая) частота;
f1– граничная
(сопрягающая) частота.
На частоте f=f1, Ку − жно записать:
В случае, если Rн>>Rвых,,
где R=Rвых; Спаразитная емкость монтажа.
.
Рассмотрим три варианта определения коэффициента усиления:
1) f<<f1;.
К(дБ) = 20lgК0.
2) f=f1;.
.
(200,15 = 3 дБ)
3) f>>f1;.
;
приffср; К0.
К0
К0 3дБ
.
Рис. 3. Частотная и фазовая характеристики усилителя