Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Электроника / Элек-ка _курс лекций с исправлениями замечаний_верстка.doc
Скачиваний:
215
Добавлен:
08.06.2015
Размер:
18.6 Mб
Скачать

Содержание

Введение 5

Раздел 1. Элементы электронной техники 7

Лекция 1. Полупроводниковые диоды 7

Лекция 2. Специальные типы 21

полупроводниковых приборов 21

Выпрямительные диоды. К ним относятся диоды, предназначенные для преобразования переменного тока в постоянный. К емкости р-п-перехода, к быстродействию и стабильности параметров таких диодов не предъявляют специальных требований (f=50 Гц ÷ 100 кГц). 27

Туннельные диоды. Туннельным называется полупроводниковый диод, в котором используется туннельный механизм переноса носителей заряда через р-п-переход и вольт-амперная характеристика которого имеет участок с отрицательным дифференциальным сопротивлением. При некоторых условиях электроны проводимости из n-области туннелируют сквозь потенциальный барьер перехода (не меняя своей энергии) на разрешённые свободные энергетические уровни валентной зоны p-области, создавая туннельный ток. 30

Лекция 3. Биполярные транзисторы 39

Лекция 4. Униполярные транзисторы 61

Раздел 2. Аналоговые интегральные микросхемы 83

Лекция 5. Операционные усилители 83

Лекция 6. АНАЛОГОВЫЕ КОМПАРАТОРЫ 97

НАПРЯЖЕНИЯ 97

Лекция 7. Коммутаторы аналоговых 108

сигналов 108

Статические характеристики аналоговых коммутаторов. Со­­п­­­­­­­­­ротивление ключа в открытом (включенном) состоянии дол­жно минимизироваться. Ключи КМОП, работающие от отно­си­тельно высокого напряжения питания (например, +15 В), будут иметь малые значения r0 во всем диапазоне значений входного сигнала, так как всегда тот или другой проводящий транзистор будет иметь пря­мое смещение затвора, равное, по крайней мере, половине напря­жения питания. Но при меньшем напряжении питания сопротивление ключа r0 будет расти, и максимум его имеет место при среднем уровне сигнала между высоким и низким напряжениями питания. 122

Раздел 3. Линейные электронные устройства 126

Лекция 8. Электронные усилители 126

Лекция 9. Фильтры 147

Лекция 10. АКТИВНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ 167

СОПРОТИВЛЕНИЯ 168

Назначение и виды преобразователей сопротивлений. Активные преобразователи сопротивлений предназначены для смены значения или характера сопротивлений или проводимостей пассивных двухполюсных элементов: резистивных, индуктивных или емкостных [1, 9, 10, 11]. К таким преобразователям относят конверторы и инверторы сопротивле­ний и проводимостей. Схема активного преобразователя сопротивле­ний или проводимостей приведена на рис. 10.1, а. 168

Моделирование преобразователей сопротивлений и прово­ди­мостей. Наиболее часто конверторы сопротивлений и проводимос­тей реализуются на управляемых источниках напряжения или тока. 170

Схема конвертора сопротивления с управляемым источником напря­же­ния приведена на рис. 10.2, а. В этой схеме управляемый источник напряжения соединен последовательно с сопротивлением наг­рузки , а уравнения схемы имеют вид: 170

Реализация конверторов сопротивлений на управляемых источниках. При построении конверторов сопротивлений на управляемых источниках напряжения с использованием модели, приведенной на рис. 10.2, а, в качестве управляемого источника можно использовать, например, операционный усилитель, выполнив на нем усилитель с ограниченным усилением. 175

Реализация инверторов сопротивления на управляемых источниках. При построении инверторов сопротивления на источниках тока, управляемых напряжением, используют уравнения (10.9). Схема инвертора на управляемых источниках тока приведена на рис. 10.7, а. Источники тока, управляемые напряжением, можно построить на операционных усилителях или полевых транзисторах. При использовании полевых транзисторов с управляющим р-п­­-пе­­­ре­ходом ток стока определяется напряжением на затворе, а ток затвора ничтожно мал. В результате полевой транзистор можно использовать как источник тока, управляемый напряжением на затворе, для которого . 177

Устойчивость активных преобразователей сопротивлений. Существенным недостатком активных преобразователей является их потенциальная неустойчивость. 179

Лекция 11. Дифференцирующие и интегрирующие устройства 183