
- •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.
25. Использование комплиментарных транзисторов в двухтактных схемах.
Комплиментарные транзисторы представляют собой составные схемы Дарлингтона. Основным преимуществом комплим. транзисторов является то, что у них более высокий коэффициент усиления. Они применяются в двухтактных схемах и представляют собой два одинаковых по параметрам транзистора, один транзистор имеет структуру p-n-p, а другой n-p-n.
26. Фазоинверсный каскад.
Существует множество схем фазоинверсных каскадов (ФИ-каскад). Самое большое распространение получила схема фазоинверсного каскада с разделенной нагрузкой. ФИ-каскады используется в качестве предоконечных каскадов, если в оконечном каскаде применяется двухтактная схема и транзисторы одинаковой проводимости.
Н
а
выходе ФИ-каскада получается 2 напряжения
равные по амплитуде и противоположные
по фазе. Противоположность обеспечивается
тем, что верхнее плечо каскада представляет
собой схему с О.Э. (общим эмиттером), т.е.
первый выход берется с коллекторной
нагрузки, и Uвых1
будет по фазе противоположно Uвх;
нижнее плечо – схема с общим коллектором
(эмиттерный повторитель), т.е. второй
выход берется с эмиттерной нагрузки,
поэтому Uвых2
совпадает по фазе с входным и противоположно
Uвых1.
Равенство амплитуд обеспечивается
соответствующим выбором номинальных
значений резисторов Rэ
и Rк.
27. Обеспечение равенства амплитуд выходных напряжений фазоинверсного каскада.
ФИ-каскады используется в качестве предоконечных каскадов, если в оконечном каскаде применяется двухтактная схема и транзисторы одинаковой проводимости.
Н а выходе ФИ-каскада получается 2 напряжения равные по амплитуде и противоположные по фазе. Равенство амплитуд обеспечивается соответствующим выбором номинальных значений резисторов Rэ и Rк.
28. Обратная связь электронных схем.
Под
обратной связью в усилителях понимают
воздействия эл. цепи усилителя, при
котором часть выходного сигнала подается
на вход усилителя. В общем случае схему
этого процесса можно показать:
;
Где К – коэф. усиления усилителя ; β - коэф. передачи напряжения в цепи О.С. ; φк и φβ - сдвиги фаз в цепи усилителя и в цепи О.С.
О.С. показывает себя в 3-х случаях:
Первый случай: В зависимости от конструкции усилительного элемента. К примеру, в транзисторах при усилений высокочастотных сигналов сопротивления между электродами емкостей могут быть значительно меньше и по этой цепи возможна передача информации во входящую цепь.
Второй случай: Через элементы схемы
Если элементы расположены близко друг к другу, то между ними появляется емкость, а следоват-но, обр. связь.
Третий
случай : Специально вводимая О.С. –
внешняя ОС.
.Для
изменения показателей схемы вводится
цепь ОС.
Виды О.С.: - По виду включения в входную цепь разделяют: последовательная, параллельная, комбинированная.
29. Отрицательная обратная связь.
Под обратной связью в усилителях понимают воздействие электрической цепи усилителя, при котором часть выходного сигнала подается на вход усилителя. Если после введения обратной связи сигнал Uвых на выходе усилителя уменьшается, что обусловлено вычитанием сигнала обратной связи из входного сигнала Uвх, то такую обратную связь называют отрицательной.
Основным недостатком ООС яв-ся то, что она уменьшает коэф. усил-я в (1+βК) раз, где β – коэф. передачи цепи обр.связи; К – коэф. усиления усилителя: Коос=К/(1-βК).Отрицательную обратную связь широко используют в усилителях. В результате введения отрицательной обратной связи существенно улучшаются свойства усилителя, а именно:
а) повышается стабильность коэффициента усиления усилителя при изменениях параметров транзисторов;
б) снижается уровень нелинейных искажений;
в) увеличивается входное и уменьшается выходное сопротивления усилителя.