
- •1. Режимы работы усилительных элементов.
- •2. Режим класса а
- •3. Режим класса в
- •4. Режим класса с
- •5. Динамический режим работы транзистора.
- •6 . Построение сквозной динамической характеристики
- •7. Расчет коэффициента гармоник.
- •8.Основные показатели, характеризующие работу усилителя.
- •9 . Амплитудная характеристика усилителя.
- •10. Частотная характеристика усилителя.
- •11. Динамический диапазон усилителя.
- •12. Полоса пропускания усилителя.
- •13. Чувствительность усилителя.
- •14. Резистивный каскад. Принципиальная схема.
- •15. Эквивалентная схема резистивного каскада.
- •16. Частотная хар-ка резистивного каскада.
- •17. Роль разделительных конденсаторов в резистивном каскаде.
- •18. Трансформаторный каскад. Принципиальная схема.
- •19. Эквивалентная схема трансформаторного каскада.
- •20. Частотная хар-ка трансформаторного каскада.
- •21. Двухтактные каскады. Преимущества.
- •22. Двухтактный трансформаторный каскад.
- •23. Двухтактный бестрансформаторный каскад.
- •24. Коэффициент асимметрии.
- •25. Использование комплиментарных транзисторов в двухтактных схемах.
- •26. Фазоинверсный каскад.
- •27. Обеспечение равенства амплитуд выходных напряжений фазоинверсного каскада.
- •28. Обратная связь электронных схем.
- •29. Отрицательная обратная связь.
- •30. Влияние отрицательной обратной связи на коэфициент усиления.
- •31. Глубина оос.
- •32. Глубокая оос.
- •33. Схемы с оос.
- •34. Положительная обратная связь.
- •35. Самовозбуждение усилителей.
- •36. Амплитудные условия самовозбуждения.
- •39. Операционные усилители.
- •40. Построение структурной схемы усилителя.
- •41. Построение принципиальной схемы усилителя.
- •42. Выбор транзисторов для каскадов усиления.
- •43. Температурная стабилизация в транзисторных схемах.
- •44. Дискретизация аналоговых сигналов.
- •45. Теорема Котельникова.
- •46. Логические операции.
- •47. Асинхронные rs-триггеры на элементах и-не. Временные диаграммы.
- •48. Асинхронные rs-триггеры на элементах или-не. Временные диаграммы.
- •50. Временные диаграммы д-триггера.
- •51. Синхронные т-триггеры.
- •52. Временные диаграммы т-триггера.
- •54. Временные диаграммы m-s-схемы.
- •55. Регистр сдвига.
- •56. Счетчики импульсов.
- •57. Однофазные выпрямители. Принцип действия.
- •58. Однополупериодный выпрямитель с активной нагрузкой.
- •59.Однополупериодный выпрямитель с активно-индуктивной нагрузкой.
- •60. Однофазный выпрямитель с нулевым выводом.
- •61.Мостовая схема выпрямителя.
- •62 Сглаживающие г-образные фильтры.
- •63 Сглаживающие г-образные фильтры.
- •65. Стабилизаторы.
- •66. Параметрические стабилизаторы.
- •67. Компенсационные стабилизаторы.
- •68. Автогенераторы.
12. Полоса пропускания усилителя.
Полоса
пропускания опроеделяется на уровне
0,707 от макс напряжения
.
Частотная характеристика усилителя-
зависимость коэффициента усиления по
напряжению от частоты.
-
относительное уиление
Ymax=1
М=1/Y - коэффициент частотных искажений
Частотные искажения вносят линейные элементы (конденсатор, катушка индуктивности) поэтому их часто называют линейными искажениями.
13. Чувствительность усилителя.
Амплитудная характеристика -зависимость действующего выходного напряжения Uвых от амплитуды или действующего напряжения на входе Uвх. В нижней части характеристики отличие реальной от идеальной характеризуется наличием собственных шумов и напряжением помех.
Верхняя часть связана с нелинейностью ВАХ усилительного элемента. По характеристике можно определить минимальный уровень входного сигнала, который надо подобрать на вход усилителя он и называется чувствительностью.
14. Резистивный каскад. Принципиальная схема.
Если в качестве нагрузки используется активное сопротивление, т. е. резистор, каскад называется резистивным.
R1,R2 – делители напряжения(обеспечивающие работу тр-ра в режиме покоя, т.е. отсутствие входного сигнала)..Для подачи на базу 0,5-1 В.
С3– не пропускает постоянную составляющую коллекторного напряжения VT2 на след тр-р.
С2 и R4 – эмиттерная температурная стабилизация.
Е – источник коллекторного напряжения.
VT1 – транзистор.
15. Эквивалентная схема резистивного каскада.
Если в качестве нагрузки используется активное сопротивление, т. е. резистор, каскад называется резистивным.
R1,R2 – делители напряжения(обеспечивающие работу тр-ра в режиме покоя, т.е. отсутствие входного сигнала)..Для подачи на базу 0,5-1 В.
С3– не пропускает постоянную составляющую коллекторного напряжения VT2 на след тр-р.
С2 и R4 – эмиттерная температурная стабилизация.
Е – источник коллекторного напряжения.
VT1 – транзистор.
На базе этой схемы построим эквивалентную схему.
Д
ля
построения эквивалентной схемы каскада,
транзистор заменен эквивалентным
генератором напряжения с внутренним
сопротивлением Rг
и напряжением Uэг.
Элементы, которые не входят в состав
схемы и проявляют себя в различных
частотах показаны пунктиром.
Ск – емкость коллекторного перехода транзистора;
Сбэ сл - входная емкость следующего тр-ра;
См- ёмкость монтажа (3…5 пФ)
Эту схему можно упростить: С0= Ск+ Сбэ сл+ См ; Rдел.сл.к=(R1слR2сл)/( R1сл+R2сл)
16. Частотная хар-ка резистивного каскада.
Частотная хар-ка имеет следующий вид.
В
области НЧ сопротивление конденсаторов
очень велико Часть выходного напряжения
теряется на Ср, С0
пока не играет роли.В области СЧ Ср уже
не влияет на работу тр-ра, а Со пока не
влияет. Конденсаторы можно убрать из
эквив схемы. В области ВЧ на Со теряется
напряжение и эти потери увеличиваются
с частотой. Нагрузочное сопротивление
Rк
пер не играет роли ч/з него проходит
меньший ток. Что соответствует уменьшению
выходного напряжения.