- •Идеальный источник тока
 - •Реальный источник тока
 - •Закон Ома
 - •Определения
 - •Первое правило
 - •Второе правило
 - •Описание метода расчета
 - •Основные принципы
 - •Теоретические основы
 - •Уравнение для потенциала в узлах
 - •Практическое применение
 - •Применение
 - •Общее понятие о переменном токе
 - •Переменный синусоидальный ток
 - •Переменный синусоидальный ток
 - •Описание явления
 - •Замечания
 - •Применение
 - •Описание явления
 - •Замечания Колебательный контур, работающий в режиме резонанса токов, не является усилителем мощности.
 - •Преимущества[править | править исходный текст]
 - •Соединение звездой
 - •Соединение треугольником
 - •Трехпроводная электрическая цепь
 - •Четырехпроводная цепь
 - •Векторные диаграммы и комплексное представление[править | править исходный текст]
 - •Принцип действия[править | править исходный текст]
 - •Свойства ферромагнетиков
 - •О применении электромагнитов постоянного тока в технике
 - •Конструкция[править | править исходный текст]
 - •Свойства катушки индуктивности[править | править исходный текст]
 - •Описание коллекторного дпт
 - •Статор (индуктор
 - •Ротор (якорь)
 - •Коллектор[править | править исходный текст]
 - •Принцип работы
 - •Классификация электрических машин
 - •Применение
 - •Генераторы независимого возбуждения
 - •Реакция якоря
 - •Устройство электрической машины постоянного тока
 - •Принцип действия машины постоянного тока
 - •Работа электрической машины постоянного тока в режиме двигателя. Основные уравнения
 - •Назначение и области применения трансформаторов
 - •Идеальный трансформатор
 - •Базовые принципы действия трансформатора
 - •Режимы работы трансформатора[править | править исходный текст]
 - •Специальные типы трансформаторов
 - •Асинхронная машина
 - •Конструкция
 - •Принцип действия
 - •Устройство трехфазного асинхронного двигателя
 - •Принцип действия трехфазного асинхронного электродвигателя.
 - •Вращающий момент асинхронного двигателя
 - •Потери в асинхронном двигателе
 - •Кпд асинхронного двигателя
 - •Применение[править | править исходный текст]
 - •Классификация[править | править исходный текст]
 - •Обозначения
 - •Цифровой электроизмерительный прибор
 - •Измерение неэлектрических величин электрическими методами
 - •Выпрямление электрического тока
 - •Однофазные инверторы[править | править исходный текст]
 - •Трёхфазные инверторы
 - •Инверторы и преобразователи напряжения 12 220
 - •Электронные усилители. Общие положения
 - •Классификация и основные характеристики усилителей
 - •Режим а
 - •Режимы b и ab
 - •Режим c
 - •Режим d
 - •Основные характеристики и параметры усилителей
 - •Усилители электрических сигналов
 - •Структура и эквивалентная схема уэ
 - •Импульсные устройства. Автогенераторы Общие понятия
 - •Параметры импульсов и импульсных устройств
 - •Методы защиты
 - •Проектирование
 - •Снижение напряжения прикосновения Заземление
 - •Использование сверхнизких напряжений
 - •Возможность оперативного снятия напряжения
 - •Цепи электродвигателей
 - •Пожарная безопасность[
 - •Электрическое разделение сетей
 - •При проведении электроработ
 - •Ответственность
 - •Место проведения электроработ
 - •Снятие напряжения
 - •Проверка отсутствия напряжения
 - •Инструменты
 - •Работа под напряжением
 - •Действие электрического тока на организм человека.
 - •Обеспечение электробезопасности техническими способами и средствами.
 - •Принцип действия
 - •Цели и принцип работы
 - •Первая и неотложная помощь при поражении электрическим током
 - •Синусоидальные токи
 - •2.5 Изображение синусоидальных эдс, напряжений и токов на плоскости декартовых координат
 - •2.1.1 Идеальный резистивный элемент
 - •2.1.2 Идеальный индуктивный элемент
 - •2.1.3 Идеальный ёмкостный элемент
 - •Комплексные значения полных сопротивлений и проводимостей цепи. Закон ома в комплексной форме
 - •Резонанс токов
 - •21. Трехфазные цепи с симметричными приемниками энергии. Электрические цепи с несколькими приемниками
 - •25. Применение электромагнитных устройств постоянного и переменного тока в технике. Понятие об электромагнитных устройствах и магнитных цепях
 - •Катушка с ферромагнитным сердечником.
 - •34. Сравнительная оценка свойств и областей применения генераторов постоянного тока различных способов возбуждения. Свойства и характеристики генераторов независимого возбуждения
 - •Свойства и характеристики генераторов параллельного возбуждения
 - •Свойства и характеристики генераторов смешанного возбуждения
 - •Сравнительная оценка и технические данные генераторов постоянного тока
 - •Классификация двигателей по способу возбуждения. Схемы включения двигателей и положительные направления частоты вращения, момента, токов и других величин
 
Режим d

Структурная схема усилителя класса D без петли обратной связи
Идея усилителя с импульсным управлением выходными лампами была предложена Д. В. Агеевым (СССР, 1951)[26] и Алеком Ривзом[en] (Великобритания)[27]. В 1955 году Роже Шарбонье (Франция) впервые назвал назвал такие устройства усилителями класса D, а уже через год это название вошло в радиолюбительскую практику[26]. В 1964 году в Великобритании выпустили первые транзисторные УМЗЧ класса D, не имевшие коммерческого успеха, в 1974 и 1978 столь же безуспешные попытки предприняли Infinity и Sony[28]. Массовый выпуск усилителей этого класса стал возможен только после отладки производства силовых МДП-транзисторов, состоявшейся в первой половине 1980-х годов[29].
В режиме C форма тока выходных транзисторов может принимать вид почти прямоугольных импульсов. В режиме D такая форма тока заложена по определению: транзистор либо заперт, либо полностью открыт. Сопротивление открытого канала современных силовых МДП-транзисторов измеряется десятками и единицами миллиОм, поэтому в первом приближении можно считать, что в режиме D транзистор работает без потерь мощности. КПД реальных усилителей класса D равен примерно 90 %, в наиболее экономичных образцах 95 %, при этом он мало зависит от выходной мощности[30]. Лишь при малых, 1 Вт и менее, выходных мощностях усилитель класса D проигрывает в энергопотреблении усилителю класса B[31].
Несмотря на созвучие с английским digital («цифровой»), усилители класса D не являются, в общем случае, цифровыми устройствами. Простейшая и наиболее распространённая схема усилителя класса D с синхронной широтно-импульсной модуляцией (ШИМ) — это полностью аналоговая схема. В её основе — задающийгенератор сигнала треугольной формы, частота которого обычно равна 500 кГц, быстродействующий компаратор, и формирователь импульсов, открывающих выходные транзисторы. Если мгновенное значение входного напряжения превышает напряжение на выходе генератора, компаратор подаёт сигнал на открытие транзисторов верхнего плеча, если нет — то на открытие транзисторов нижнего плеча. Формирователь импульсов усиливает эти сигналы, попеременно открывая транзисторы верхнего и нижнего плеча, а включенный между ними и нагрузкой LC-фильтр сглаживает отдаваемый в нагрузку ток. На выходе усилителя — усиленная и демодулированная, очищенная от высокочастотных помех копия входного напряжения[32][33].
…………………
Основные характеристики и параметры усилителей
1. Основной параметр – коэффициент усиления:
Ku = 
-
по напряжению
~ - на переменном токе
ki = 
-
по току
kp = 
ki
k [относительные единицы; дб]
     2. Rвх = 
 - входное
сопротивление УЭ
по переменному току
3.     Rвых = 
 - эквивалентное
выходное сопротивление
хх – без нагрузки
60. Обобщенная структура усилителей электрических сигналов.
Усилители электрических сигналов
Усилители – электронные устройства предназначеные для повышения (усиления) мощности входного сигнала за счет энергии источника питания.
В зависимости от вида выходного сигнала УЭ делятся на:
 Линейные Uвых = kUвх
 Нелинейные Uвых = f(Uвх)
