
- •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.
53. Источники тока (токовое зеркало).
Токовое зеркало.
Здесь использованы два одинаковых транзистора (лучше изготовленных в одном цикле), и через правый, включённый по схеме диода (коллекторный р-п переход закорочен, и остаётся только эмиттерный р-п переход) пропускается прямой ток. Этот ток определяется формулой:
Этот ток ни от чего не зависит. Он постоянен. Но значит и напряжение в его базе и базе соседнего транзистора одинаково и таково, что обеспечивает протекание точно такого же тока и через соседний транзистор:
У нас получилось как бы зеркало: ток, который протекает через правый транзистор, протекает и через левый, отражается. Но этот ток не зависит от напряжения на коллекторе левого транзистора. Значит, у нас получился генератор тока. И очень хороший генератор тока, так как у него очень большое выходное сопротивление, равное дифференциальному сопротивлению коллектора, которое, как мы помним, составляет 100 кОм...10 МОм. Если использовать такой хороший генератор тока, получится увеличение КООС до 1 000 000 (120 дБ).
54. Применение токовых зеркал в дифференциальном каскаде.
Применение токовых зеркал в диф. Каскаде
Мы заменили коллекторные сопротивления активной нагрузкой. Эта нагрузка имеет очень большое дифференциальное сопротивление, а значит, даёт ещё большее усиление каскада.
55. Каскады сдвига уровня напряжения.
Необходимость включения схем сдвига уровня обусловлено тем, что в микросхемах изготовления p-n-p транзисторов с опред хар-ками связаны опред трудности
56. Идеальный операционный усилитель (ОУ). Реальный операционный усилитель. Условное графическое обозначение ОУ на схемах. Структурная схема ОУ. Передаточные характеристики ОУ.
Под операционным усилителем в микроэлектронике понимают реализованный в виде микросхемы усилитель постоянного тока имеющий:
1. Высокий коэффициент усиления по напряжению
2. высокое входное сопротивление
3. низкое выходное сопротивление
Операционный усилитель имеет диф. Вход и не симметричный выход
Условно графическое обозначение ОУ на схемах.
60. Неинвертирующий усилитель на ОУ: схема, коэффициент усиления по напряжению.
Имеет место последовательная ООС по напряжению
Uвых(R1/(R1+ R2))= Uвх; KU= Uвых/Uвх= (R1+ R2)/ R1=(R1/ R2)+1
57. Операционный усилитель: основные параметры.
1.
2.
3.
В
общем случае
4. Коэффициент ослабления синфазного сигнала Кос.сф
5. Iвх – среднее арифметичекое значение Iвх и и Iвх ни
6.
Разность входных токов
7. Iвых max – max значение Iвых при Uвых не вызывающий необратимых изменений в операционном усилителе
8. Uвх max – max значение Uвх приклад. между входами операционного усилителя, не вызывающее необратимых изменений в нём.
9. Uвх.сф.max – max значение синфазного сигнала вход U, не вызывающее необратимых изменений в операционном усилителе.
10. частота единичного усиления – частота при которой модуль коэффициента усиления падает до 1.
11. скорость нарастания выходного напряжения VUвых max