
- •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
- •3 Особенности оос
- •4 Параллельные и последовательные ос
- •5 Применение оос для температурной стабилизации каскада с общим эмиттером.
- •Вопросы для самопроверки
- •2 Характеристики реального и идеального оу
- •3 Особенность работы оу
- •4 Параметры оу
- •5 Классы оу
- •6 Схема включения оу.
- •Вопросы для самопроверки
- •Лекция №13 усилители (продолжение) линейные оос в операционных усилителях.
- •2 Дифференциальная схема оу.
- •2 Применение электронных ключей
- •Вопросы для самопроверки
- •Лекция № 15 схемы ключей на биполярных и полевых транзисторах.
- •1 Схемы ключей на биполярных транзисторах
- •2 Схемы ключей на полевых транзисторах.
- •Вопросы для самопроверки
- •Лекция №16 общая характеристика импульсных устройств.
- •1 Преимущества импульсного режима работы
- •2 Области применения импульсных устройств и классификация импульсов
- •3 Параметры последовательности.
- •4 Триггер Шмитта
- •Вопросы для самопроверки
- •2 Мультивибраторы на оу.
- •3 Одновибратор.
- •4 Генератор напряжения треугольной и пилообразной формы.
- •Вопросы для самопроверки
3 Особенности оос
ООС несмотря на снижение коэффициента усиления применяют очень часто, поскольку введение ООС
а) повышает стабильность коэффициента усиления усилителя при изменениях параметров транзисторов;
б) снижает уровень нелинейных искажений и помех;
в) увеличивают входное и уменьшают выходное сопротивление усилителя
RвхООС=Rвх(1+KuKос) и во столько же раз снижает Rвых;
г) расширяет полосу пропускания усилителя, как в сторону низких, так и в сторону высоких частот.
4 Параллельные и последовательные ос
По способу подачи сигнала на вход усилителя различают параллельные и последовательные ОС.
Если
цепь ОС подключается ко входу усилителя
последовательно с источником входного
сигнала, то ОС называютпоследовательной,
а если параллельно источнику сигнала,
то ОС называют параллельной.
Последовательная
по напряжению.Параллельная
по напряжению
Последовательная по току Параллельная по току
В зависимости от характеристик элементов цепи ОС различают также линейные и нелинейные ОС.
5 Применение оос для температурной стабилизации каскада с общим эмиттером.
Режим
покоя усилительного каскада зависит
от температуры, при увеличении которой
возрастаютJб
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.
Вопросы для самопроверки
Что такое обратная связь?
В чем отличие положительной и отрицательной обратной связи?
Изобразите последовательную и параллельную ОС по току и напряжению
Охарактеризуйте применение ООС для температурной стабилизации каскада с общим эмиттером
Проанализируйте особенности ООС.
Лекция №12
УСИЛИТЕЛИ (продолжение)
ОПЕРАЦИОННЫЕ УСИЛИТЕЛИ (ОУ).
Задачи:
Рассмотреть понятие операционного усилителя
Проанализировать характеристики реального и идеального ОУ
Изучить особенность работы ОУ
Рассмотреть параметры и классы ОУ
Проанализировать схему включения ОУ.
1 Понятие операционного усилителя
ОУ- называют усилитель электрических сигналов, предназначеный 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 правило 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 правило, выполняют необходимые функции (суммирования, интегрирования и др.)