
- •86 Билет №1 Вопрос №1
- •Билет №1 Вопрос №2
- •Билет №2 Вопрос №1
- •Билет №2 Впорос №2
- •Билет №3
- •Билет №3 Вопрос №2
- •Билет №4 Вопрос №1
- •Вопрос №2
- •Билет №5 Вопрос №1
- •Билет №5 Вопрос №2
- •Преобразование фвч к фнч
- •Билет №6 Вопрос №1
- •Билет №6 Вопрос №2
- •Билет №7 Вопрос №1
- •Rc-каскад с общим эмиттером. Описание в области низких частот.
- •Область низких частот.
- •Билет №7 Вопрос №2
- •Билет №8 Вопрос №1
- •Билет №8 Вопрос №2
- •Билет №9 Вопрос №1
- •Билет №9 Вопрос №2
- •Билет №10 Вопрос №1
- •Билет №10 Вопрос №2
- •Билет №11 Вопрос №1
- •Билет №11 Вопрос №2
- •Билет №12 Вопрос №1
- •3.1.1. Интегрирующий усилитель (иу)
- •3.1.2. Дифференцирующий усилитель
- •Билет №12 Вопрос №2
- •Билет №13 Вопрос №1
- •Билет №13 Вопрос №2
- •Билет №14 Вопрос №1
- •Билет №14 Вопрос №2
- •Билет №15 Вопрос №1
- •Билет №15 Вопрос №2
Билет №8 Вопрос №2
Каскады усиления мощности. Работа каскада в режиме A и B.
Режим A — ток через активный прибор протекает в течении всего периода действия входного сигнала.
Преимуществом режима A является то, что при нем возникают малые нелинейные искажения. Однако КПД каскада низкий.
Режим B — такой режим работы активного прибора, когда ток протекает через него в течении половины действия активного сигнала.
Время, в течении которого ток протекает через активный прибор, принято называть углом отсечки θ.
В режиме B возникают искажения сигнала типа ступеньки.
Билет №9 Вопрос №1
Обратное смещение p-n перехода. ВАХ перехода. Происхождение теплового тока и тока термогенерации.
При обратном напряжении движение основных носителей через p-n переход уменьшится и при некотором значении U совсем прекратится, т.е. в этом случае электроны и дырки начнут двигаться от перехода, что увеличит дефицит свободных носителей заряда в переходе.
Уменьшается количество электронов, уходящих из n в p, нехватка восполняются за счет источника питания. Возникает ток, обусловленный неосновными носителями заряда. Когда они попадают в поле перехода, они будут захватываться и переноситься через переход. Процесс вытягивания неосновных носителей заряда из зоны перехода называется экстракцией.
Источником этих носителей заряда являются объем самого перехода и, главным образом, объемы р- и n-областей, прилегающих к переходу и имеющих толщину не более диффузионной длины Ln или Lp.
(-контактная разность потенциалов,
-ширина
перехода в равновесном состоянии,
-ширина перехода при смещении)
При
малых значениях обратного напряжения
кроме тока, созданного неосновными
носителями заряда, через переход движутся
основные, вызывая противоположно
направленный ток
.
Результирующий ток перехода
При
,
равном нескольким
,
током основных источников заряда можно
пренебречь. Значение обратного тока не
зависит от обратного напряжения,
приложенного к переходу, поэтому тепловой
ток
называют обратным током.
Ток, который создается тепловыми носителями заряда, сгенерированными внутри перехода, называется током термогенерации. Ток термогенерации определяется числом носителей, возникающих в самом р-п переходе под действием тепла. Этот ток зависит от объема запирающего слоя и его температуры.
Ток
термогенерации пропорционален корню
модуля обратного напряжения
Билет №9 Вопрос №2
Влияние отрицательной обратной связи на входное и выходное сопротивление.
ВЫЧИСЛЯЕМ ВЛИЯНИЕ НА ВХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ
1)Вычислим Uвх для последовательной ОС.
Подставим в последнее равенство выражение (*) получим:
Получили увеличение входного сопротивления ОУ. Это выражение справедливо для последовательной ОС по току и по напряжению.
2)Вычислим Uвх для параллельной ОС
Получаем:
Из чего мы
получаем выражение для сопротивления
Это выражение справедливо для параллельной ОС по току и напряжению.
ВЫЧИСЛЯЕМ ВЛИЯНИЕ НА ВЫХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ
1)По напряжению
Эта формула
справедлива для параллельной и
последовательной ОС.
2) По току
Эта формула справедлива для параллельной и последовательной ОС.