
- •Лекция №1 движение электрона в электрическом и магнитном полях.
- •1 Движение электрона в электрическом поле
- •2 Электровакуумные приборы, созданные на основе учета особенностей движения электрона в электрическом поле
- •3 Движение электрона в магнитном поле
- •Вопросы для самопроверки
- •Лекция №3 полупроводники с собственной, электронной и дырочной электропроводностью
- •1 Собственные полупроводники.
- •2 Полупроводники с электронной электропроводностью
- •3 Полупроводники с дырочной электропроводностью
- •Вопросы для самопроверки
- •Лекция №4 построение энергетических моделей различного типа полупроводниковых приборов.
- •1Энергетическая модель p-n перехода (полупроводниковый диод)
- •2 Построение энергетической модели p-n перехода, включенного в обратном направлении.
- •3 Построение энергетической модели p-n перехода ,включенного в прямом направлении.
- •4 Построение энергетической модели p-I-n перехода в случае термодинамического равновесия
- •5Построение энергетической модели p-I-n структуры в случае прямого включения
- •6 Построение энергетической модели p-n- p структуры
- •Вопросы для самопроверки
- •Лекция №5 полупроводниковый диод
- •1.Физическая модель р-n перехода.
- •3 Классификация полупроводниковых диодов.
- •4 Выпрямительные диоды.
- •Вопросы для самопроверки
- •Лекция № 6 разновидности диодов. Одно- и двухполупериодная схемы выпрямления
- •2 Основные параметры стабилитрона.
- •4 Фотодиоды
- •5 Светодиоды
- •6 Однофазные схемы выпрямления
- •Вопросы для самопроверки
- •3 Принцип работы биполярного транзистора.
- •4 Включение транзистора по схеме с оэ
- •5 Предельные параметры.
- •2 Входные и выходные характеристики полевых транзисторов
- •3 Основными параметры полевых транзисторов
- •4 Фототранзисторы.
- •5 Тиристоры.
- •5 Усилители на биполярных транзисторах.
- •Вопросы для самопроверки
- •2 Усилители постоянного тока.
- •3 Упт на базе каскада с оэ.
- •4 Схема симметричного дифференциального каскада.
- •Вопросы для самопроверки
- •Последовательная Параллельная
- •Последовательная Параллельная
- •Лекция №12
- •Особенность работы оу
- •Параметры оу
- •Оу различают двух классов
- •Лекция №13
- •Инвертирующее включение оу (масштабирующий инвертор).
- •Классификация электронных ключей
- •Электронные ключи на полупроводниковых диодах
- •Компараторы сигналов на оу.
- •Триггер Шмитта на усилительных каскадах.
Последовательная Параллельная
По току.
Последовательная Параллельная
В зависимости от характеристик элементов цепи ОС различают также линейные и нелинейные ОС.
Применение ООС для температурной стабилизации каскада с общим эмиттером.
Режим покоя усилительного каскада зависит от температуры, при увеличении которой возрастают Jб и Jк, что может нарушить работу усилителя.
Пример «Последовательной ООС по току (Эмиттерная стабилизация)».
С увеличением температуры увеличивается Iк и следовательно Iэ, а значит растёт и Uос. Увеличение Uос приведёт к уменьшению Uбэ. Это вызовет уменьшение тока Iб и соответственно уменьшение Iк, компенсирующие температурное увеличение Iк.
ОС уменьшает коэффициент усиления каскада, что требует увеличение Iк для получения требуемого Uвых из-за падения напряжения на Rэ, т.е. ОС приводит к уменьшению КПД усилителя.
Глубина ОС в рабочей полосе частот можно уменьшить зашунтировав Rэ конденсатором Сэ.
Если
Лекция №12
ОПЕРАЦИОННЫЕ УСИЛИТЕЛИ (ОУ).
ОУ- называют усилителем электрических сигналов предназначены для выполнения различных операций над аналоговыми и импульсными величины при работе с соответствующей обратной связью.
К этим операциям относятся в основном математические операции такие как: суммирование, интегрирование, дифференцирование, умножение, логарифмирование и др.
ОУ является дифференциальными устройством, способом реагировать только на дифференциальный сигнал. Влияние синфазного сигнала пренебрежимо мало.
Принципиальные схемы интегральных ОУ содержат, как правило один, два, три каскада усилителей, которые строятся как правело по дифференциальной схеме.
Входные каскады обеспечивают усиление входных сигналов до нескольких сотен и тысяч единиц и выполняется по схеме дифференциального каскада с однофазным выходом. У них как правело большое Rвх малый дрейф нуля, линейные амплитудные характеристики при большой полосе пропускания.
Выходной каскад ОУ должен обеспечивать высокую нагрузку способность, широкий динамический диапазон выходного сигнала малый уровень искажений. Поэтому его обычно выполняют по двухтактной схеме повторителя для согласования с целями защиты от перегрузок.
Промежуточные каскады как правело выполняют необходимые функции (суммирования, интегрирования и др.)
Таким образом схемы ОУ являются довольно сложными.
Характеристик ОУ близки к характеристикам идеального усилителя, а именно:
-
Ки=
20*103-1/10*106
Wmin
0
0
Wmax
100кГц/200МГц
Rвх
100кОм-1ГОм
Rвых
0
20/500Ом
Uвых
Uпит-(1/2В)
Uсм
0
0,1-100мВ
Особенность работы оу
Выход ОУ стремится к тому, чтобы разность напряжений между его входами была равна нулю, т.е. ОУ оценивает состояние входов и с помощью внешней схемы ОС передаёт напряжение с выходов на вход.
Входы ОУ ток не потребляет цепи источника сигнала.
Размах напряжения на выходе ОУ не может быть больше напряжения источника питания (обычно меньше 1 на 1-2В).
То есть если подать на вход усилителя слишком большой сигнал, то это приведёт к тому, что выходной сигнал будет срезан.
Обратная связь должна быть отрицательной, что означает, что нельзя путать инвертирующий и не инвертирующий входы.