
- •Параметры усилителя
- •3. Переходная хар-ка идеального усилителя. Переходная хар-ка реального усилителя.
- •4. Нелинейные искажения. Коэффициент гармоник.
- •2. Ачх и фчх идеального усилителя. Классификация реальных усилителей по виду ачх. Линейные искажения.
- •5.) Амплитудная характеристика. Динамический диапазон.
- •6. Режим работы усилителей: режим а. Выбор рабочей точки. Область применения.
- •7. Режим работы усилителей: режим b. Выбор рабочей точки. Область применения.
- •8. Режим работы усилителей: режим ab. Выбор рабочей точки. Область применения.
- •12. Последовательная оос по напряжению: схема, коэффициент усиления по напряжению.
- •20. Параллельная оос по току: схема, влияние на параметры усилителя.
- •9. Режим работы усилителей: режим c и d. Выбор рабочей точки. Область применения.
- •10. Обратная связь в усилителях: классификация.
- •13. Последовательная оос по напряжению: схема, стабильность коэффициента усиления.
- •11. Последовательная положительная ос по напряжению: схема, коэффициент усиления, самовозбуждение.
- •21. Каскад с общим эмиттером: схема с фиксированным током базы.
- •14. Последовательная оос по напряжению: схема, полоса пропускания усилителя.
- •15. Последовательная оос по напряжению: схема, входное сопротивление.
- •16. Последовательная оос по напряжению: схема, выходное сопротивление.
- •17. Последовательная оос по напряжению: схема, нелинейные искажения.
- •18. Последовательная оос по току: схема, влияние на параметры усилителя.
- •19. Параллельная оос по напряжению: схема, влияние на параметры усилителя.
- •22. Каскад с общим эмиттером: выбор режима работы.
- •23. Каскад с общим эмиттером: схема с эмиттерной стабилизацией режима работы.
- •37.Сравнительные характеристики каскадов с общей базой, общим эмиттером и общим коллектором.
- •38.Каскад с общим истоком на транзисторах с управляющим p-n-переходом и на транзисторах мдп-структуры: схемы, выбор и задание режима работы.
- •40. Каскад с общим стоком: принципиальная схема, схема замещения, коэффициент усиления по напряжению, входное сопротивление, выходное сопротивление.
- •44. Выходные каскады усилителей: однотактный трансформаторный каскад в режиме а.
- •45. Выходные каскады усилителей: двухтактный трансформаторный каскад.
- •53. Источники тока (токовое зеркало).
- •58. Инвертирующий усилитель на оу: схема, коэффициент усиления по напряжению, влияние входных токов на работу усилителя.
- •59. Аналоговый сумматор на основе инвертирующего включения оу: схема, зависимость выходного напряжения от входных напряжений.
- •61. Повторитель напряжения на операционном усилителе: схема, применение.
- •81.Коммутаторы аналоговых сигналов: назначение, параметры, ключи на биполярных транзисторах.
- •67.Автогенераторы гармонических колебаний: структурная схема, мягкий и жесткий режим возбуждения.
- •83.Коммутаторы аналоговых сигналов: ключи на комплементарных транзисторах мдп-структуры. Аналоговые мультиплексоры и демультиплексоры. Условные графические обозначения.
81.Коммутаторы аналоговых сигналов: назначение, параметры, ключи на биполярных транзисторах.
Коммутаторы аналоговые сигнальные устройства в которых аналоговые сигналы переключаются под управлением цифровых
Простейший аналоговый коммутатор:
Аналоговый ключ на биполярных транзисторах
Роль ключа выполняет VT, R ограничитель iб транзистора
67.Автогенераторы гармонических колебаний: структурная схема, мягкий и жесткий режим возбуждения.
Мягкий режим характеризуется безусловным быстрым установлением стационарного режима при включении автогенератора.
Жесткий
режим требует дополнительных условий
для установления колебаний: либо большой
величины коэффициента обратной связи,
либо дополнительного внешнего воздействия
(накачки). В АГ с мягким режимом положение
рабочей точки не зависит от развивающихся
колебаний. Для наилучшего возбуждения
желательно, чтобы рабочая точка активного
элемента находилась в середине линейного
участка ДПХ, то есть в точке максимального
усиления:
В АГ с жестким режимом возбуждения рабочую точку устанавливают в области нижнего нелинейного участка (близко к отсечке) так, чтобы ток в отсутствие генерации был бы близок к нулю. Из-за малого коэффициента усиления начальные колебания могут не развиться:
Достоинством режима мягкого самовозбуждения является простота вывода АГ в требуемый стационарный режим. Недостатком – низкий КПД из-за большой величины постоянной составляющей тока. В АГ с жестким режимом достоинством является отсутствие постоянного тока ( или его малая величина) в режиме покоя АГ.
68.RC-генератор гармонических колебаний с мостом Вина: схема, частота автоколебаний.
R1= R2 =R
C1= C2 =C
-
коэффициент передачи
Генератор, основанный на мосте Вина
68(2)
Поскольку усилитель не вносит фазового сдвига, для выполнения баланса фаз требуется обеспечить условие oc(г) = 0. Оно выполняется тогда, когда передаточная функция цепи ОС является вещественной, т. е. ее мнимая часть обращается в нуль. Таким образом, па частоте генерации
Из этого условия определяется частота генерации
Из условия самовозбуждения Hу(г) Hoc(г) > 1 находим коэффициент усиления К, при котором на выходе генератора возникают незатухающие гармонические колебания:
69.Автогенераторы
с трехзвенной RC-цепью
типа R-параллель:
схема, частота автоколебаний.
Если
,
то фазовый сдвиг будет равен 0
(*)
Если
,
то (*) = 0, тогда фазовый сдвиг равен 0
70.Автогенераторы
с трехзвенной RC-цепью
типа C-параллель:
схема, частота автоколебаний.
При
то
фазовый сдвиг равен 0
80.Микроэлектронные компараторы напряжения: схемотехника, основные параметры. Принцип построения синхронного компаратора. Условные графические обозначения компараторов.
Микроэлектронные компараторы напряжения строятся на оси OУ
Характеристика ОУ
Схема асинхронного компаратора
Принцип построения синхронного компаратора.
yn+1=xn
79.Компаратор. Передаточная характеристика идеального компаратора. Передаточная характеристика реального компаратора. Чувствительность компаратора. Асинхронные и синхронные компараторы.
Компаратором называется устройство преобразующее знак разности входных аналоговых величин x1,x2 в выходную двойную переменную y = 0, если x1-x2<0 и 1, если x1-x2>0
Передаточные характеристики
Идеальный компаратор
Реальный компаратор
В асинхронных компараторах в момент перехода вход. Сигналов через ф меняется значение выходной переменной.
В синхронных компараторах выходная переменная меняет свой значение в момент прихода страбирующего импульса и сохраняет его до прихода следующего.