
- •1.Усилители. Параметры и характеристики.
- •2.Линейные искажения в усилителях.
- •3.Нелинейные искажения в усилителях.
- •4. Переходная характеристика усилителя.
- •5.Амплитудно-фазовая характеристика усилителя.
- •6.Шумы в электронных схемах.
- •7.Расчет рабочей точки стандартных усилительных каскадов на бт.
- •8.Расчет рабочей точки стандартных усилительных каскадов на транзисторе с управляющим переходом.
- •9. Расчёт р.Т. Усилительных каскадов с индуцированным каналом.
- •10. Расчёт р.Т. Усилительных каскадов на транзисторе со встроенным каналом.
- •11. Обратные связи в усилителях.
- •12. Влияние обратных связей на коэффициент усиления.
- •13. Влияние обратной связи на стабильность работы усилителя.
- •14. Термостабилизация в усилительных каскадах.
- •15. Обратная связь в многокаскадных усилителях.
- •16. Однокаскадный усилитель на бт с оэ(Схема).
- •17.Однокоскадный усилитель rc-типа на биполярном транзисторе с общим эмиттером .Анализ параметров по переменному току.
- •18. Однокаскадный усилитель rc-типа на биполярном транзисторе с общим коллектором .Анализ параметров по переменному току.
- •19. Однокаскадный усилитель rc-типа на биполярном транзисторе с общей базой .Анализ параметров по переменному току.
- •20. Усилительный каскад с последовательной оос по напряжению.
- •21.Усилители постоянного тока. Назначение, параметры, основные особенности.
- •22.Методы борьбы с дрейфом нуля. Местные отрицательные обратные связи.
- •23.Методы борьбы с дрейфом нуля. Балансные (мостовые схемы).
- •24.Методы борьбы с дрейфом нуля.Дифференциальный каскад.
- •25. Метод модуляции-демодуляции.
- •26. Комбинированные методы борьбы с дрейфом нуля.
- •27. Операционные усилители.
- •28. Инвертирующий усилитель.
- •29. Неинвертирующий усилитель.
- •30. Применение оу для выполнения нелинейных операций.
- •31. Применение оу для моделирования математических операций.
- •32. Активные фильтры.
- •33 . Электронные ключи. Параметры и характеристики.
- •34 . Ключ на бт. Построение передаточной характеристики.
- •35. Улучшенные схемы ключей на бт.
- •36. Ключ на переключателе тока.
- •37. Ключ на полевых транзисторах.
- •38. Комплиментарный ключ.
- •39. Семейства логических элементов.
- •40. Ттл, ттлш –логика.
- •41. Дтл-логика.
- •42. Эсл-логика.
- •43-44. N-моп логика (элементы типов и-не и или-не).
- •44.P-моп логика.
- •45. Кмоп логика.
- •46. Триггерная ячейка.
- •47.Триггер с раздельными входами.
- •48.Интегральный триггер.
- •49.Rs–триггер.
- •50.Ms-триггер.
- •51.D- , т-триггеры
- •52. Jk-триггеры
- •53. Мультикомплексоры.
- •54.Преобразователи кодов.
- •55. Простейшие коды.
- •56. Усилитель мощности.
9. Расчёт р.Т. Усилительных каскадов с индуцированным каналом.
Транзисторы с индуцированным каналом отличаются тем, что область канала приобретает электропроводность заданного типа лишь при наличии напряжения на затворе: отрицательного в транзисторе с подложкой из кремния n - типа и положительного в транзисторе с подложкой из кремния p - типа.
10. Расчёт р.Т. Усилительных каскадов на транзисторе со встроенным каналом.
Транзисторы с изолированным затвором делятся на группы: транзисторы с индуцированным (возникающим) каналом и транзисторы со встроенным каналом. Индуцированный канал называют каналом обогащённого типа, а встроенный - обеднённого типа. Встроенный канал создаётся в процессе изготовления транзистора введением примесей. Ток по встроенному каналу протекает тогда, когда напряжение на его затворе отсутствует, но оно есть между стоком и истоком. Это так называемый начальный ток стока. Значение его можно увеличивать и уменьшать, изменяя значение и полярность напряжения, подключаемого к затвору. При некотором отрицательном значении напряжения на затворе транзистора с каналом n - типа, или, соответственно, положительном для канала p - типа, ток в канале прекращается. Рассмотрим это на примере транзистора со встроенным каналом n – типа.
Выбор рабочей точки транзистора определяется максимальным выходным напряжением, максимальной рассеиваемой мощностью, максимальным изменением тока стока, максимальным коэффициентом усиления по напряжению, наличием напряжений смещения, минимальным коэффициентом шума. Рабочую точку полевого транзистора можно также определить графически.
11. Обратные связи в усилителях.
Обратная связь – передача выходного сигнала или его части на вход устройства.
Цепь обратной связи – электрическая цепь, обеспечивающая передачу сигнала с выхода устройства на его вход.
Петля
обратной связи
– замкнутый контур, включающий цепь
обратной связи и часть усилителя между
точками его подключения.
Местная обратная связь (местная петля обратной связи) – обратная связь, охватывающая один каскад или часть усилителя.
Общая обратная связь – такая обратная связь, которая охватывает весь усилитель.
Внутренняя обратная связь – являющаяся неотъемлемой частью усилительного элемента.
Отрицательная обратная связь – когда сигнал обратной связи вычитается из входного сигнала усилителя.
Положительная обратная связь – когда сигнал усилителя суммируется со входным сигналом.
Отрицательная обратная связь уменьшает К, а положительная увеличивает К. А в большинстве «+» и «-» связи приводят к самовозбуждению усилителя – сигнал на выходе усилителя присутствует при отсутствии сигнала на входе. Усилитель превращается в автогенератор.
Способы классификации обратных связей:
В зависимости от того существует ли обратная связь для медленно меняющихся сигналов или для переменной составляющей сигнала, включающего постоянную и переменную составляющие, обратная связь может осуществляться по постоянному, переменному или по постоянному и переменному току.
По способу получения сигнала обратной связи (рис.):
а) По току – сигнал о.с. пропорционален выходному току.
б) По напряжению - -//- выходному напряжению.
в) Комбинированная - -//- выходным току и напряжению.
а) б)
По способу подачи сигнала обратной связи на вход усилителя (рис.):
а) Последовательная обратная связь – напряжение обратной связи суммируется со входным напряжением усилителя.
б) Параллельная обратная связь – о.с. при которой ток в цепи суммируется со входным током усилителя.
в) Смешанная – со входным сигналом усилителя суммируется как ток, так и напряжение.