- •Министерство образования и науки российской федерации
- •Содержание
- •Лекция 1 Введение
- •Историческая справка
- •Области, основные разделы и направления электроники
- •Перспективы развития электроники
- •Лекция 2 Классификация электронных полупроводниковых приборов. Группы диодов
- •Примеры обозначения приборов:
- •Транзисторы Лекция 3 Биполярные транзисторы
- •Лекция 4 Полевые транзисторы
- •Лекция 5 Общая характеристика и принцип действия тиристоров
- •Классификация и система обозначений тиристоров
- •Лекция 6 Общая характеристика и принцип действия оптоэлектронных приборов
- •Излучающий диод (светодиод)
- •Фоторезистор
- •Фотодиод
- •Оптрон (оптопара)
- •Фототранзистор и фототиристор
- •Усилители Лекция 7
- •7.1. Основные характеристики усилителей
- •7.2. Обратная связь в усилителях
- •7.3. Усилители на биполярных транзисторах
- •7.4. Усилители на полевых транзисторах
- •Лекция 8 Операционные усилители
- •Лекция 9 Основные виды схем на основе операционных усилителей
- •Инвертирующий усилитель на основе оу
- •Неинвертирующий усилитель на основе оу
- •Повторитель напряжения на основе оу
- •Сумматор напряжения (инвертирующий сумматор)
- •Вычитающий усилитель (усилитель с дифференциальным входом)
- •Схемы с диодами и стабилитронами на основе оу
- •Лекция 10 Усилители постоянного тока
- •Дифференциальный усилитель на биполярных транзисторах
- •Усилитель постоянного тока с модуляцией и демодуляцией (усилитель типа мдм)
- •Услители мощности (мощные выходные усилители)
- •Трансформаторные усилители мощности
- •Бестрансформаторные усилители мощности
- •Лекция 11 генераторы Генераторы гармонических сигналов
- •Импульсные генераторы
- •Лекция 12 Вторичные источники питания
- •Лекция 13 Фильтры
- •Классификация фильтров по виду их амплитудно-частотных характеристик
- •Классификация фильтров по передаточным функциям
- •Активные фильтры
- •Лекция 14 Устройства цифровой и импульсной техники
- •Транзисторные ключи
- •Логические элементы
- •Лекция 15 Основные виды устройств на базе цифровой электроники
- •Последовательностные цифровые устройства
- •Лекция 16 Запоминающие устройства на основе цифровых электронных приборов
- •Лекция 17 Преобразователи сигналов
- •Цифроаналоговые преобразователи
- •Аналого-цифровые преобразователи
- •Список литературы Основная литература
- •Дополнительная литература
- •Периодические издания
7.2. Обратная связь в усилителях
Понятие «обратная связь» (ОС) широко используется как в технике, так и в других областях знаний. Обратной связью называют влияние некоторой выходной величины на некоторую входную, которая в свою очередь существенным образом влияет на выходную величину (определяет эту выходную величину). В усилителях, как правило, используется так называемая отрицательная обратная связь(ООС). При наличии отрицательной обратной связи выходной сигнал таким образом влияет на входной, что входной сигнал уменьшается и соответственно приводит к уменьшению выходного сигнала. При этом уменьшаются искажения сигнала, расширяется частотный диапазон и т. д.
Классификация обратных связей в усилителяхпредставлена на рис. 7.8.
В соответствии с рисунком 7.8 обратные связи подразделяются на:
последовательная по напряжению (а);
параллельная по напряжению (б);
последовательная по току (в);
параллельная по току (г).
Рис. 7.8. Классификация обратных связей усилителя:
К– коэффициент прямой передачи, или коэффициент усиления усилителя без обратной связи;β– коэффициент передачи цепи обратной связи
Для определения вида обратной связи (ОС) нужно «закоротить» нагрузку. Если при этом сигнал обратной связи обращается в нуль, то это ОС по напряжению, если сигнал ОС не обращается в нуль – то это ОС по току. При обратной связи по напряжению сигнал обратной связи, поступающий с выхода усилителя на вход, пропорционален выходному напряжению. При обратной связи по току сигнал обратной связи пропорционален выходному току. При последовательной обратной связи (со сложением напряжений) в качестве сигнала обратной связи используется напряжение, которое вычитается (для отрицательной обратной связи) из напряжения внешнего входного сигнала. При параллельной обратной связи (со сложением токов) в качестве сигнала обратной связи используется ток, который вычитается из тока внешнего входного сигнала.
7.3. Усилители на биполярных транзисторах
В усилителе в качестве активного элемента использован биполярный транзистор. Перед тем, как подавать на вход усилителя сигнал, подлежащий усилению, необходимо обеспечить начальный режим работы (статический режим, режим по постоянному току, режим покоя). Начальный режим работы характеризуется постоянными токами электродов транзистора и напряжениями между этими электродами.
Для характеристики проблемы обеспечения начального режима рассматривают следующие три схемы:
с фиксированным током базы;
с коллекторной стабилизацией;
с эмиттерной стабилизацией.
Схема с фиксированным током базы(рис. 7.9).
Рис. 7.9. Схема включения транзистора с фиксированным током базы
В соответствии со вторым законом Кирхгофа
.
Отсюда находим ток коллектора iK:
,
что соответствует линейной зависимости вида .
Это уравнение описывает так называемую линию нагрузки. Изобразим выходные характеристики транзистора и линию нагрузки (рис. 7.10).
В соответствии со вторым законом Кирхгофа
.
Отсюда находим ток базы iб:
.
Учитывая, что uбэ<<Ек, пренебрежем напряжениемuбэ. Тогда.
Рис. 7.10. Выходные характеристики транзистора с линией нагрузки
Таким образом, в рассматриваемой схеме ток iб задается величинамиEк иRб(ток «фиксирован»). При этом.
Пусть iб=iб2. Тогда начальная рабочая точка (НРТ) займет то положение, которое указано на рис. 7.10. Видно, что самое нижнее возможное положение начальной рабочей точки соответствует точкеY(режим отсечки,iб=0), а самое верхнее положение – точкеZ(режим насыщения,iб ≥iб4).
Схему с фиксированным током базы используют редко по следующим причинам:
при воздействии дестабилизирующих факторов (например, температуры) изменяются величины и, что изменяет токIкн и положение начальной рабочей точки;
для каждого значения необходимо подбирать соответствующее значениеRб, что нежелательно при использовании как дискретных приборов (т. е. приборов, изготовленных не по интегральной технологии), так и интегральных схем.
Схема с коллекторной стабилизацией(рис. 7.11). Эта схема обеспечивает лучшую стабильность начального режима.
Рис. 7.11. Схема включения транзистора с коллекторной стабилизацией
В схеме имеет место отрицательная обратная связь по напряжению (выход схемы – коллектор транзистора соединен со входом схемы – базой транзистора с помощью резистора Rб). При увеличении токаiк(например, из-за повышения температуры) начинает увеличиваться напряжениеuRк. Это приведет к уменьшению напряженияuкэ и токаiб(), что будет препятствовать значительному увеличению токаiк, т. е. будет осуществляться стабилизация тока коллектора.
Схема с эмиттерной стабилизацией(рис. 7.12). Основная идея, реализованная в схеме, состоит в том, чтобы зафиксировать токiэи через это – токiк .С указанной целью в цепь эмиттера включают резисторRэи создают на нем практически постоянное напряжениеuRэ. При этом оказывается, что:
.
Для создания требуемого напряжения uRэиспользуют делитель напряжения на резисторахR1иR2.
Рис. 7.12. Схема включения транзистора с эмиттерной стабилизацией
Резисторы R1иR2 выбирают насколько малыми, что величина токаiбпрактически не влияет на величину напряженияuR2. При этом
.
В соответствии со вторым законом Кирхгофа uRэ =uR2–uбэ .
При воздействии дестабилизирующих факторов величина uбэизменяется мало, поэтому мало изменяется и величинаuRэ. На практике обычно напряжениеuRэ составляет небольшую долю напряженияЕк.
Различают следующие режимы работы транзистора (классы работы): А, АБ, В, С и D.РассматриваемыеRC– усилители обычно работают в режимеА. В режимеАток коллектора всегда больше нуля (iк > 0). При этом он увеличивается или уменьшается в зависимости от входного сигнала. В режимеВтокIкн=0, поэтому ток коллектора может только увеличиваться. При синусоидальном входном сигнале в цепи коллектора протекают положительные полуволны тока. РежимАВявляется промежуточным между режимамиАиВ. В режимеСна вход транзистора подается начальное запирающее напряжение, поэтому в цепи коллектора в каждый период входного сигнала ток протекает в течение времени, меньшего чем половина периода. РежимомDназывают ключевой режим работы (транзистор находится или в режиме насыщения, или в режиме отсечки).