
- •1 Электропроводность полупроводников. Собственная и примесная электропроводность полупроводников.
- •2 Электронно-дырочный переход (p-n переход).
- •3 Полупроводниковые диоды. Условно-графическое обозначение (уго). Влольт-амперная характеристика (вах). Основные параметры.
- •4 Амплитудные ограничители на диодах. Последовательные ограничители на диодах с нулевым и заданным уровнем ограничения.
- •5 Диод в режиме нагрузки (динамическая характеристика диода). Определение рабочей точки.
- •6 Структура вторичного источника питания.
- •7 Однополупериодный выпрямитель.
- •8 Двухполупериодный мостовой выпрямитель.
- •9 Сглаживающие фильтры. Назначение, принцип действия и их основные параметры.
- •10 Стабилитроны. Назначение. Вах и основные параметры.
- •12 Параметрический стабилизатор. Напряжение на стабилитроне. Принцип действия, расчет.
- •13 Биполярные транзисторы. Классификация.
- •14 Устройство и принцип действия биполярного транзистора
- •15 Схемы включения биполярного транзистора.
- •16 Статические вах биполярного транзистора с общим эмиттером.
- •17 Динамические характеристики биполярного транзистора с общим эмиттером
- •18 Основные параметры, рабочая область и режимы работы биполярного транзистора.
- •19 .Полевые транзисторы. Классификация.
- •Вопрос № 20
- •21 Полевой транзистор с изолированным затвором (мдп). Классификация.
- •22 Мдп транзистор со встроенным каналом. Принцип действия. Вах. Уго. Параметры.
- •Вопрос № 24
- •Вопрос № 25
- •Вопрос № 26
- •27. Однокаскадный усилитель переменного тока на биполярном транзисторе с общим эмиттером. Выбор точки покоя и ее температурная стабилизация.
- •28 Двухкаскадный усилитель низкой частоты на биполярных транзисторах с общим эмиттером. Обратные связи. Амплитудно-частотная и амплитудная характеристики.
- •29. Эмиттерный повторитель
- •30. Параметрический стабилизатор повышенной мощности с эмиттерным повторителем (сравнительный анализ).
- •31 Параметрический стабилизатор с составным транзистором на выходе.
- •33 Схемы включения упт.
- •34 Схемы внешней настройки нуля упт.
- •35 Повторитель на оу.
- •36 Инвертирующий сумматор на оу.
- •37 Интегратор на оу.
- •38 Дифференциатор на оу.
- •39 Компаратор на оу.
- •40 Компаратор с положительной обратной связью (триггер Шмитта).
- •41 Мультивибратор на оу.
- •42 Ждущий мультивибратор на оу.
- •43 Биполярный транзистор в режиме переключения.
- •44 Ключ на биполярном транзисторе.
- •45 Ключ на биполярном транзисторе с активно-индуктивной нагрузкой.
33 Схемы включения упт.
34 Схемы внешней настройки нуля упт.
35 Повторитель на оу.
На рис. 7 представлен повторитель, подобный эммитерному, на основе операционного усилителя. Он представляет собой не что иное, как неинвертирующий усилитель, в котором сопротивление резистора R1 равно бесконечности, а сопротивление резистора R2 - нулю (коэффициент усиления = 1). Существуют специальные операционные усилители, предназначенные для использования только в качестве повторителей, они обладают улучшенными характеристиками (в основном более высоким быстродействием), примером такого операционного усилителя является схема типа LM310 или OPA633, а также схемы упрощенного типа, например схема типа TL068 (она выпускается в транзисторном корпусе с тремя выводами).
Усилитель с единичным коэффициентом усиления называют иногда буфером, так как он обладает изолирующими свойствами (большим входным импедансом и малым выходным).
36 Инвертирующий сумматор на оу.
И
нвертирующий
сумматор
предст. соб.инв. усил. с несколькими
||-ми ветвями на входе: Как правило R
резисторов Ri
берутся одинаковыми: Rос=R1=R2=…=Rn<<RвхОУ.
При этом можно считать, что IвхОУ=0,
тогда имеем Iос=I1+I2+…In
или умножить это выраж-е на Ri
получим: Uвых=-(U1+U2+…Un).
Для того, чтобы они имели разное усиление,
изменяют сопрот-е резисторов Ri:
Uвых=-(Rос/R1∙U1+
Rос/R2∙U2
+…+Rос/Rn∙Un).
Сумматоры представляют собой функциональные узлы, выполняющиеоперацию сложения чисел.
Инвертирующий сумматор формирует алгебраическую сумму нескольких напряжений и меняет ее знак на противоположный. На рисунке приведена схема инвертирующего сумматора, рассмотрим его работу:
Б
удем
считать ОУ идеальным (Iвх=0)
Входные сигналы подаются на инвертирующий вход.
U1=Uin1-I1*R1
U1=Uin2-I2*R2
Uout=U1+Iос*Rос
С другой стороны, из условия равенства напряжений на входах ОУ: U1=-Iвх*R3, отсюда U10 (Iвх бесконечно мал), тогда получим:
I1=Uin1/R1
I2=Uin2/R2
Iос=Uout/Rос
Так как ток через усилитель бесконечно мал, то Iос=-(I1+I2), отсюда:
-Uout/Rос=Uin1/R1+Uin2/R2
Uout=-(Uin1*K1+Uin2*K2) ,где
K1=Rос/R1 , K2=Rос/R2 - масштабирующие коэффициенты
В частном случае, если R1=R2=Rос, то K1=1, K2=1 и Uout=-(Uin1+Uin2)
При этом для снижения величины токового дрейфа сопротивление R3 подбирают равным параллельно включенным Rос , R1 и R2.
R3=Rос||R1||R2 ,т.е. 1/R3=1/R1+1/R2+1/Rос
37 Интегратор на оу.
И
нтегратор.
Его схема имеет вид:
При RвхОУ=∞, IвхОУ=0, тогда Iк=Iс или Uвх/R=-СdUвых/dt. Откуда Uвых=-1/RC∫0t0Uвхdt+ +Uвых(0). Uвых(0) – Uвых при t=0, т.е. до начала интегрир-ия. Диаграмма работы интегратора.
Пост-ая времени интегрирования τ =R∙С опр-ет наклон линейного уч-ка на диаграмме Uвых, τ =1с-1 т.е. при R=1 мОм и с=1 мкФ, интегрирование проводится в реальном масштабе времени. Масштаб интегр-я выбирают т.о., чтобы за время интегрирования UвыхОУ не достигало величины U-вых. На базе интегр-ра строятся генераторы линейноизменяющегося напряж-я (ГЛИН). Разряд конд-ра С происходит с пост-ой времени τ разряда: τ0 =С(R+ +RвыхОУ), т.е. большое время.