- •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.
12. Влияние обратных связей на коэффициент усиления.
Под
действием различных внешних факторов,
а также за счет временного дрейфа
параметров и старения элементов усилителя
значение коэффициента усиления может
изменяться. Величина этого изменения
оценивается коэффициентом нестабильности,
который представляет собой дифференциальный
параметр и учитывает влияние всех
факторов. Для усилителя без обратной
связи он может быть найден
как:
Соответственно
для усилителя с обратной связью:
Если
в усилителе имеется отрицательная
обратная связь, то:
откуда
можно получить:
и
умножив левую и правую часть на
К:
Тогда:
Отношение:
показывает,
что относительное изменение коэффициента
усиления при наличии отрицательной
обратной связи в
раз
меньше , чем без обратной связи. Таким
образом, отрицательная обратная связь
оказывает стабилизирующее действие на
работу усилителя, причем это воздействие
тем выше, чем больше глубина обратной
связи. Особо следует отметить случай,
когда
и
,т.е.
коэффициент усиления не зависит от
изменения параметров самого усилителя
и определяется только глубиной обратной
связи. В целом, наличие отрицательной
обратной связи позволяет получить
высокую стабильность коэффициента
усиления при наличии значительного
разброса параметров элементов аппаратуры.
13. Влияние обратной связи на стабильность работы усилителя.
Влияние ООС на выходное сопротивление усилителя определяется только способом снятия ОС с выхода усилителя, т. е. зависит от вида связи - по току или по напряжению. При введении ООС по току выходное сопротивление увеличивается, по напряжению - уменьшается.
При введении частотно-независимой ООС по напряжению стабилизируется выходное напряжение, и как следствие, уменьшается неравномерность АЧХ. При помощи частотно-зависимой ООС можно придать АЧХ усилителя различную форму.
При введении последовательной ООС по напряжению уменьшается коэффициент гармоник при условии, что ОС является отрицательной как для первой, так для высших гармоник сигнала. Если для какой-либо высшей гармоники ОС окажется положительной, например, вследствие фазовых сдвигов на высших частотах, коэффициент гармоник может возрасти. Следует помнить, что введением ООС нельзя сделать искажения меньшими, чем они были на входе усилителя. Уровень собственных шумов усилителя при введении ООС также уменьшается.
Устойчивость усилителя с ООС зависит от коэффициента усиления и коэффициента передачи цепи обратной связи, т. е. от глубины ООС. При глубокой ООС фазовые сдвиги на низших и высших рабочих частотах обуславливают появление положительной ОС (ПОС), которая вызывает неустойчивость работы усилителя, а иногда и самовозбуждение. Из-за этого в усилителях с глубокой ООС необходимо расширять диапазон частот с линейной фазо-частотной характеристикой.
Использование положительной обратной связи позволяет повысить коэффициент усиления или получить отрицательное выходное сопротивление усилителя, что приводит к улучшению работы акустических систем (АС). Одновременно с ПОС необходимо обязательно применять ООС, иначе работа усилителя будет неустойчивой (Обратные связи в усилителях).
