
- •1. Электрофизические свойства полупроводников
- •1.1 Собственные и примесные полупроводники
- •Собственный полупроводник
- •Электронный полупроводник
- •Дырочный полупроводник
- •1.2. Энергетические диаграммы полупроводников
- •1.3. Расчет равновесной концентрации свободных носителей заряда
- •1.4. Hеpавновесное состояние полупpоводника
- •Время жизни неосновных носителей заряда
- •2.3. Вах реального p-n-перехода
- •2.4. Влияние температуры на вах p-n-перехода
- •2.5. Емкости p-n-перехода
- •Система электропитания. Классификация и характеристики выпрямителей. Одно- и двухполупериодный выпрямитель с r нагрузкой.
- •Однополупериодная схема выпрямителя.
- •Двухполупериодная схема со средней точкой.
- •Выпрямители с активной нагрузкой Однополупериодная схема выпрямителя
- •Двухполупериодные схемы выпрямителей
- •1.2. Выпрямители с активно-емкостной нагрузкой
- •1.2.1. Расчетные соотношения для выпрямителей с активно- емкостной нагрузкой
- •Реальная нагрузочная характеристика представляется в координатах , .
- •1.2.2. Выпрямители с умножением напряжения
- •1.3. Сглаживающие фильтры выпрямителей
- •6. Биполярные транзисторы
- •Полярные транзисторы
- •Область насыщения
- •7. Усилители напряжения на биполярных транзисторах
- •2.1 Простейший усилитель на биполярном транзисторе, включенном по схеме с общей базой
- •2.2 Усилитель напряжения на биполярном транзисторе, включенном по схеме с общим эмиттером
- •8 Частотные характеристики rc-усилителей звуковых частот
- •3.1 Звуковые частоты, характерные области частот
- •3.2 Характеристики усилителей напряжения в области средних звуковых частот
- •3.3 Низкие звуковые частоты
- •3.4 Работа усилителя в области верхних звуковых частот
- •9 Усилитель на биполярном транзисторе, включенном по схеме с общим коллектором (эмиттерный повторитель)
- •Усилители напряжения на полевых транзисторах Усилитель на полевом транзисторе, включенном по схеме с общим истоком
- •10 Причины нелинейных искажений
- •5.4 Входные динамические характеристики транзисторов. Сквозная характеристика каскада
- •5.5 Методы расчета нелинейных искажений
- •Обратные связи в усилителях
- •8.1 Общие понятия и классификация обратных связей
- •8.2 Влияние обратной связи на основные параметры усилителя
- •8.4 Практические схемы усилительных каскадов с обратными связями
- •11 Влияние обратной связи на входное и выходное сопротивления усилителя
- •12 Усилители мощности
- •4.1 Согласование источника сигнала с нагрузкой. Классификация усилителей мощности
- •4.2 Однотактные усилители мощности
- •4.4 Двухтактные усилители мощности
- •4.5 Бестрансформаторные усилители мощности
- •14 Аналоговые микроэлектронные структуры. Операционные усилители на интегральных микросхемах
- •8.1 Классификация аналоговых интегральных микросхем и элементы их схемотехники, взаимные компоненты, входные каскады
- •8.3 Операционные усилители, эквивалентная схема усилителя
- •15 Инвертирующий и неинвертирующий усилители
- •9.2 Сумматоры, интеграторы и дифференциаторы на базе усилителей
- •16. Интеграторы. Дифференциаторы. Логарифматоры и антилагорифматоры.
- •9.3 Схемы установки нуля и частотной коррекции усилителей
- •9.4 Логарифмирующие и антилогарифмирующие схемы
- •13.1 Методы анализа условий возбуждения генераторов
- •13.1 Общие положения теории rc-генераторов
- •12.3 Rc генераторы с нулевой фазосдвигающей цепочкой
9.3 Схемы установки нуля и частотной коррекции усилителей
Любой
ОУПТ имеет вполне определенное
,
как вызванное разницей напряжений
база-эмиттер, так и вызванное разницей
входных токов. Поэтому нужно установить
суммарное напряжение смещения, исходя
из наихудшего случая. Зная
,
можно определить величину компенсирующего
напряжения, на которую необходимо
сместить входное напряжение ОУ, для
того, чтобы на выходе усилителя
.
Суммарное напряжение смещения определяется
соотношением (см. раздел 8.2):
.
Взяв
запас для рассчитанного
примерно 1,5, получим напряжение, которое
должна обеспечить схема установки нуля.
Схема установки «нуля» ОУПТ приведена
на рис. 9.14.
Rр
и Rдоп
выбираются так, чтобы в крайних положениях
движка Rр
напряжение на нем было порядка ±1В. В
точке А должно быть требуемое напряжение
смещения
.
Исходя из этого напряжения рассчитывают
второй делитель напряжения R2,
R1.
R1
рекомендовано принимать порядка
десятков Ом, тогдп R2
имеет порядок единиц кОм. Ток первого
делителя, который рекомендуется,
приравнивают 24 мА,
и рассчитывают резисторы Rр
и
Rдоп
из условия:
а
распределение между Rр
и Rдоп
определяется условием
по отношению к общей шине.
Рисунок 9.20 — Схема установки нуля и частотной коррекции инвертирующего усилителя
Поскольку ОУПТ вобщем имеют высокую граничную частоту усиления, а конкретные устройства на базе ОУПТ часто требуют существенно более низкую частоту fв, то необходимо вводить схемы частотной коррекции. Для уменьшения уровня шумов и повышения устойчивости усилителя необходимо fгр выбрать в 2-3 раза больше чем верхняя частота усиливаемого сигнала fв. Исходя из зависимостей, приведенных в [19] по требуемому значению fгр (см. рис. 9.15) устанавливают параметры корректирующих цепей (интегрирующей RК, СК и дифференцирующей С). Параметры корректирующих цепей также приведены в справочниках по интегральным микросхемам.
Рисунок 9.21 — АЧХ УПТ при различных значениях корректирующих цепей
9.4 Логарифмирующие и антилогарифмирующие схемы
Для построения схем с логарифмическими передаточными функциями используются вольт-амперные характеристики p-n переходов. Для высококачественных p-n переходов эти характеристики моделируются выражением:
, (9.1)
где
— напряжение на диоде;
— ток,
протекающий через диод;
— ток
диода в режиме насыщения;
N — const [В].
Схема логарифмического усилителя приведена на рис. 9.16.
Рисунок 9.22 — Схема логарифматора
Учитывая, что точка 1 является виртуальным нулем (U100), можем записать:
Подставив значение Uд из выражения (9.1), получим
. (9.2)
Требуется
получить для схемы логарифматора
.
Это получится из выражения (9.2), если
выполняется неравенство:
.
(9.3)
Следовательно, при выполнении неравенства (9.3) для приведенной схемы получим:
(9.4)
Для
устранения смещения нуля, обусловленного
напряжением
в неинвертирующий вход включают резистор
R.
Оценим
динамический диапазон изменения для
входного (
)
и выходного (
)
сигналов. Динамический диапазон
логарифматоров по входу очень велик, и
чем он больше, тем выше качество схемы.
Минимальный входной сигнал определяется
уровнем температурного дрейфа и шумов,
которые составляют порядка десятков
микровольт. Для типовых ОУПТ в рабочем
диапазоне температур 040С
.
Максимальный входной сигнал ОУПТ
определяется допустимым напряжением
уровня базо-эмиттерного перехода
транзисторов входного дифференциального
каскада, которое порядка 5В (
).
Тогда динамический диапазон входных сигналов для представленных уровней составит:
Проходная характеристика логарифмирующей схемы приведена на рис. 9.17. Динамический диапазон выходного сигнала логарифматора существенно сжат и на 5 порядков изменения входного сигнала изменяется на 5 Вольт.
Рисунок 9.23 — Проходная характеристика логарифматора
Антилогарифмирование — операция обратная логарифмированию. При изменении входного сигнала на несколько вольт динамический диапазон выходного сигнала очень велик и составляет 4–6 порядков.
Принципиальная схема антилогарифматора приведена на рис. 9.18. Проведя аналогичные выкладки, получим:
;
.
Если
тогда:
.
Окончательно имеем:
.
Рисунок 9.24 — Схема антилогарифматора
Следовательно, данная схема антилогарифмирует входной сигнал, равный Uд.
В качестве элемента ОС, имеющего логарифмическую характеристику, для логарифматоров и антилогарифматоров можно использовать [20]:
а) транзисторно-диодную схему (рис. 9.19). Применяется в диапазоне токов 10–1110–4 А, обеспечивая динамический диапазон по входу 107;
б) диодную схему (рис. 9.20). Работает в диапазоне токов 10–910–4 А, обеспечивая динамический диапазон 5 порядков (105);
в) транзисторную схему (рис. 9.20). Рекомендуется для токов 10–810–4 А и обеспечивает динамический диапазон по входу 104.
Схема прецизионного модуля показана на рис.9.22. Она состоит из пары согласованных по параметрам транзисторов VT1 и VT2, резистора установки токов RG=150,3 кОм и резистора термокомпенсации RТ.К.=95510 Ом, обладающего ТКR=+0,3 %/С [20].
Рисунок 9.25 — Логарифматор с транзисторно-диодной схемой
Рисунок 9.26 — Логарифматор с диодной схемой
17-18. ГЕНЕРАТОРЫ ПЕРИОДИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ