
- •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
2 Характеристики реального и идеального оу
Характеристики 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
3 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.
Обратная связь должна быть отрицательной, что означает, что нельзя путать инвертирующий и не инвертирующий входы.
4 Параметры оу
Параметры ОУ можно разделить на несколько групп: входные, выходные, усилительные, энергетические, дрейфовые, скоростные.
К числу основных параметров ОУ следует отнести:
Напряжение источника питания Uпит(3-30в).
Ток потребления потр десятые доли mкА.
Коэф. усиления Ки=20*103 -10*106.
Напряжение смещения Uсм. Оно появляется вследствие разброса параметров ОУ или в следствии изменения режимов работы.
Средний входной ток вх.ср составляет от 0 до 100 mкА.
Входное сопротивление Rвх
Различают Rвх для дифференциального сигнала и для синфазного.
Выходные сопротивление Rвых, представляет собой сопротивление выходных каскадов ОУ.
Кроме того существует группа динамических параметров ОУ, таких как:
максимальная скорость нарастания выходного напряжения, определяющую наибольшую скорость изменения выходного напряжения ОУ при воздействии прямоугольного входного импульса;
Время установки сигнала определяемое как изменение выходного сигнала ОУ от уровня «0» до уровня «0,9» от установившегося Uвых.
частота среза fc при которой Ku становится ≥ √2∙Ku
частота единичного усиления и др.
5 Классы оу
ОУ общего назначения- составляют основную группу универсальных ОУ
Прецензионные ОУ - позволяющие поддерживать с высокой точностью большой коэффициент усиления. Имеют высокое Rвx и малое Ucm, повышенные скоростные характеристики. Как правило применяют для отдельных функций
6 Схема включения оу.
Схема
состоит из ОУ, двух разнополярных
источников питания +Ек и –Ек, резистора
нагрузки и источника входного сигнала
±Uвх.
Выходное напряжение ОУ может симметрично изменятся в обеих полярностях относительно нуля, причём если Uвх=0, то и U=0. Это условие баланса нуля.
Если заземлен инвертирующий вход ОУ, то усилитель является неинвертирующим. В этом случае входной и выходной сигналы ОУ изменяются в одинаковой фазе. Если заземлен неинвертирующий вход ОУ, то усилитель является инвертирующим. В этом случае входной и выходной сигналы ОУ находятся в противофазе.