
- •1. Что называется усилителем? Какие бывают усилители от их диапазона частот?
- •2. Что такое линейные искажения и чем они обусловлены в усилительных каскадах?
- •3. За счет чего в усилителях возникают нелинейные искажения и как они количественно оцениваются?
- •4. Ачх фчх усилительного каскада. Нормирование ачх. Амплитудные и фазовые искажения.
- •5. Что такое линейные искажения в усилителях и чем они обусловлены? Как оцениваются линейные искажения?
- •6. Амплитудная и фазочастотная характеристики. Как по ним определяется искажения и полоса пропускания.
- •7. За счет чего в у возникает нелинейные искажения и как они количественно оцениваются.
- •8. За счет чего в у возникает нелинейные искажения и как они количественно оцениваются.
- •9. Амплитудная характеристика и нелинейные искажения усилителя
- •10. Что такое амплитудная характеристика и как по ней определяется динамический диапазон.
- •11 Суммирование искажений в многокаскадном усилителе
- •12 Что такое амплитудная характеристика усилительного каскада и как по ней определяется динамический диапазон
- •13. Что такое нормирование? Как осуществляется нормирование ачх и переходной характеристик усилителя? Для характеристики каких усилителей используется переходная характеристика?
- •14 Усилительный каскад с общим эмиттером(истоком). Схема и назначение элементов схемы. Применение схемы.
- •15 Что такое сквозная динамическая характеристика и как она строиться?
- •19.Сравнить каскады ок оэ и об
- •20. Усилительный каскад на полевом транзисторе с ои
- •21. Как обеспечивается температурная стабилизация режима усилительного каскада по постоянному току?
- •22. Усилители постоянного тока. Начертите схему 2-х каскадного усилителя гальванической межкаскадной связью.
- •23. Влияние оос в усилителе на величину дестабилизирующего фактора.
- •24,25.Каскад с об:Схема, особенности, область применения.
- •26. Что такое площадь усиления каскада и как изменится верхняя граничная частота при увеличении оос.
- •27. Усилительный каскад с общим эмиттером(истоком). Схема и назначение элементов схемы. Применение схемы.
- •28. Схемы усилительных каскадов на полевых транзисторах. Какие параметры транзисторов используются для расчета усилителя.
- •29. Параллельная высокачастотная коррекция ачх усилит каскада. Каким образом она обеспечивается.
- •30. За счет каких цепей и каким образом обеспечивается нч коррекция ачх в широкополосных усилит каскадах.
- •31. Обратные связи
- •32. Влияние ос на к
- •33. Ос и коэффициент ос
- •34. Структурная схема оу. Характеристики.
- •35. Влияние оос на ачх, фчх и пх
- •41. Ум на комплементарных транзисторах
- •43. Стабилизатор тока
- •44. Стабилизация тока
- •45, Применение оу
- •46 Схемы инвертирующего и неинвертирующего включения оу
- •47,48. Структурная схема,основные параметры оу, за счёт чего они достигаются, их порядок.
- •49.Принципиальная схема оу
- •50. Устойчивость уу с ос.
- •51. Реализация фильтра нч на оу
- •52 Реализация пф и выбор частоты среза
15 Что такое сквозная динамическая характеристика и как она строиться?
Такой характеристики мы не проходили, хотя она существует. Вроде. Ну должна по крайней мере быть такая.
Сквозная характеристика – это зависимость тока на выходе усилителя от напряжения на входе.
Динамическая характеристика строится с учётом всёх ёмкостей, так как они на переменной частоте являются сопротивлениями
17-18. Усилительный каскад на биполярном транзисторе с ОЭ
каскад
с ОЭ имеет максимальный коэффициент
передачи по мощности
.
Если
входного сигнала нет, то каскад работает
в режиме покоя. С помощью резистора
задается
ток покоя базы
.
Ток покоя коллектора
.
Напряжение коллектор-эмиттер покоя
.
В режиме покоя напряжение
составляет
десятки и сотни мВ (обычно 0,5…0,8 В). При
подаче на вход положительной полу-волны
синусоидального сигнала будет возрастать
ток базы, а, следова-тельно, и ток
коллектора. В результате напряжение на
возрастет, а напряжение на коллекторе
уменьшится, т.е. произойдет формирование
отрицательной полуволны выходного
напряжения. Таким образом, каскад с ОЭ
осуществляет инверсию фазы входного
сигнала на
.
Полная электрическая схема усилительного каскада с ОЭ приведена на рис.2.11.
В
отличие от ранее рассмотренного каскада
(рис.2.9) здесь применена эмиттерная схема
термостабилизации (),
обеспечивающая лучшую стабильность
режима покоя. Конденсатор
необходим
для шунтирования
с целью соединения эмиттера транзистора
с общим проводом на частотах сигнала.
Приведем
эквивалентную схему каскада для частот
сигнала (рис.2.12).
С
целью упрощения анализа каскада выделяют
на АЧХ области НЧ, СЧ и ВЧ (см. рис.2.2), и
проводят анализ отдельно для каждой
частотной области.
Эквивалентная схема каскада в области СЧ приведена на рисунке 2.13.
Как
видно, эта схема не содержит реактивных
элементов, т.к. в области СЧ влиянием на
АЧХ разделительных ()
и блокировочных (
)
емкостей уже можно пренебречь, а влияние
инерционности БТ и
еще незначительно.
Проведя
анализ схемы, найдем, что
,
где
;
,
где
;
.
Эти
соотношения получены в предположении,
что низкочастотное значение внутренней
проводимости транзистора
много меньше
и
.
Это условие (если не будет оговорено
особо) будет действовать и при дальнейшем
анализе усилительных каскадов на БТ.
Такое допущение справедливо потому,
что БТ является токовым прибором и
особенно эффективен при работе на
низкоомную нагрузку.
Эквивалентная
схема каскада в области ВЧ приведена
на рисунке 2.14.
Поведение
АЧХ в этой области определяется влиянием
инерционности транзистора и емкости
.
Проведя
анализ согласно методике раздела 2.4,
получим выражение для коэффициента
передачи каскада в области ВЧ:,
где
-
постоянная времени каскада в области
ВЧ.
Постоянную
времени каскада для удобства анализа
представим так:где
- постоянная времени транзистора (
),
-
постоянная времени выходной цепи
транзистора,
-
постоянная времени нагрузки,
.
Входную
проводимость представим в виде:,где
- входная динамическая емкость каскада,
.
Выходная
проводимость определится как,
где
-
выходная емкость каскада,
.
Выражения
для относительного коэффициента передачи
и коэффициента частотных искажений
в комментариях не нуждаются:
,
,
,
,
По приведенным выражениям строится АЧХ и ФЧХ каскада в области ВЧ.
Связь
коэффициента частотных искажений
и
выражается как
.
В
n-каскадном усилителе с одинаковыми
каскадами наблюдается эффект сужения
полосы рабочих частот, который можно
скомпенсировать увеличением верхней
граничной частоты каскадов
до
.
Эквивалентная
схема каскада в области НЧ приведена
на рис 2.15.
Поведение
АЧХ в этой области определяется влиянием
разделительных ()
и блокировочных (
)
емкостей.
Влияние
этих емкостей на коэффициент частотных
искажений в области НЧ
каскада можно определить отдельно,
используя принцип суперпозиции. Общий
коэффициент частотных искажений в
области НЧ определится как
,
где N - число цепей формирующих АЧХ в области НЧ.
Рассмотрим
влияние
на АЧХ каскада. Проведя анализ согласно
методике раздела 2.4, получим выражение
для коэффициента передачи в области
НЧ:
,
где
-
постоянная времени разделительной цепи
в области НЧ.
Постоянная
времени разделительных цепей в общем
случае может быть определена по формуле
,
где
- эквивалентное сопротивление, стоящее
слева от
(обычно это выходное сопротивление
предыдущего каскада или внутреннее
сопроти-вление источника сигнала),
- эквивалентное сопротивление, стоящее
справа от
(обычно это входное сопротивление
следующего каскада или сопротивление
нагрузки).
Для
рассматриваемой цепи постоянная времени
равна:
.
Выражения
для относительного коэффициента передачи
и коэффициента частотных искажений в
области НЧ таковы:,
,
,
,
и в комментариях не нуждаются. По этим выражениям оценивается влияние конкретной цепи на АЧХ и ФЧХ каскада в области НЧ.
Связь между коэффициентом частотных искажений и нижней граничной частотой выражается формулой
.
Аналогичным
образом учитывается влияние других
разделительных и блокировочных цепей,
только для блокировочной эмиттерной
цепи постоянная времени приблизительно
оценивается величиной
т.к. сопротивление БТ со стороны эмиттера
приблизительно равно
(см. подраздел 2.4.1), а влиянием
в большинстве случаев можно пренебречь,
т.к. обычно
<<
.
Результирующую АЧХ и ФЧХ каскада в области НЧ можно построить, используя уже упоминавшийся принцип суперпозиции.
В
n-каскадном усилителе с одинаковыми
каскадами наблюдается эффект сужения
полосы рабочих частот, который в области
НЧ можно скомпенсировать уменьшением
нижней граничной частоты каскадов до
.