
- •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.
37.Сравнительные характеристики каскадов с общей базой, общим эмиттером и общим коллектором.
Сравнительные хар-ки каскадов с ОЭ, ОБ,ОК
Каскад с ОЭ
- позволяет получить наиболее высокий Кu и большой коэф. Кi
- имеет невысокое вх и относительно высокое вых сопротивление
- имеет более узкий диапазон частот
- вносит фазовый сдвиг 180о в диапазоне средних частот
Каскад с ОБ
- характеризуется малыми нелин искажениями
- низким вх сопротивлением
- коэф Кi < 1
- Кu , зависящим от сопротивления нагрузки
Каскад с ОК
- характеризуется высоким вх сопротивлением
- большой Кi
- стабильный Кu близкий к 1
- малое вых сопротивление
- отсутствие в раб диапазоне частот фазового сдвига между вх и вых напряженими
38.Каскад с общим истоком на транзисторах с управляющим p-n-переходом и на транзисторах мдп-структуры: схемы, выбор и задание режима работы.
Заземление осуществляется Cн по переменному току.
По постоянному току R3 и Rн задают режим работы.
Передаточная характеристика:
1)
2)
Каскад с управляющей МДП-структурой
Когда
40. Каскад с общим стоком: принципиальная схема, схема замещения, коэффициент усиления по напряжению, входное сопротивление, выходное сопротивление.
Истоковый
повторитель
Схема
замещения
Rг = 0, Rн = inf
rвх=R3 (велико)
I = SUзи= SUвых
r = 1/S (мало)
44. Выходные каскады усилителей: однотактный трансформаторный каскад в режиме а.
Точки B и С максимальные границы используются для построения нагрузочной прямой.
Напряжение в точке B и С минимально.
В однотактном каскаде усиление осуществляется одним транзистором. Если во входную цепь нагрузка Rн включена через трансформатор то каскад трансформаторный.
Минусы: низкий КПД, высокое искажение.
41.
Схема замещения усилителя для области
средних частот. Коэффициент усиления
усилителя в области средних частот.
Емкостями
можно пренебречь, сопротивлениями
тоже, на С1-КЗ
Упрощенная
схема
-
коэф передачи вх цепи средних частот
45. Выходные каскады усилителей: двухтактный трансформаторный каскад.
Делитель в цепи базы (R1, R2) задаёт режим работы по постоянному току
T1 T2 – согласующие транзисторы
T2 – выходной транзистор
Двухтактный каскад – каскад, в который включены два однотактны усилительных каскада, работающих на 1 общую нагрузку и управляемых взаимно противофазно одним и тем же усиливаемым колебанием. Двухтактный усилитель состоит из двух половин называемых плечами.
Использование режима А обеспечивает очень малые нелинейные искажения. Режим Б обеспечивает хорошие энергетические показатели(высокая КПД и малую мощность потерь в транзисторах), но он вносит повышенные нелинейные искажения.
46. Выходные каскады усилителей: двухтактный каскад на транзисторах разного типа проводимости. Искажения типа "ступенька" и меры борьбы с ними.
VT1, VT2 – транзисторы разного типа проводимости
В режиме Б появляются искажения типа «ступенька» из-за кривизны начального участка передаточной характеристики.
Для их устранения применяется режим АБ, в котором подаётся небольшое исходное смещение рабочей точки транзистора.
Режим АБ – самый распр. Для двухтактных каскадов, но при малых амплитудах КПД понижается.
47. Двухтактный бестрансформаторный выходной каскад на транзисторах одного типа проводимости: схема, принцип действия; фазоинверсный каскад.
VT1, VT2 – одного типа проводимости
VT3 выполняет роль фазоинвектора.
Минусы: Низкий коэффициент использования напряжения источника питания
48.
Двухтактный бестрансформаторный
выходной каскад на транзисторах разного
типа проводимости с улучшенным
использованием напряжения питания.
Вольтодобавка.
49. Двухтактный бестрансформаторный выходной каскад на составных транзисторах.
Для
повышения выходной мощности в выходных
каскадах применяются составные
транзисторы.
Для понижения требуемого тока покоя VT1 транзисторы двухтактного каскада делают составными, в них оконечные транзисторы чаще берут одинаковыми с целью унификации.
50. Двухтактный бестрансформаторный выходной каскад с защитой от короткого замыкания.
51. Дифференциальный каскад на биполярных транзисторах: схема, принцип действия, основные параметры.
Дифференциальный каскад на биполярных транзисторах.
Обычно +/- Еп одинаковые. И если Uвх близки к нулю, то на эмиттерном сопротивлении падает большое и почти постоянное напряжение, поэтому ток, протекающий через это сопротивление, тоже почти постоянный. Это значит, что мы задали ток эмиттеров. Далее этот ток разделяется на две части, и протекает через два транзистора.
Если
сигналы Uвх1
и Uвх2
произвольные, то можно вычислить
синфазную и дифференциальную составляющие
по формулам:
Для
оценки качества дифференциального
каскада вводят коэффициент ослабления
синфазного сигнала (КООС):