Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ET_1.doc
Скачиваний:
38
Добавлен:
15.09.2019
Размер:
18.82 Mб
Скачать

Билет № 16

1. Полевые транзисторы с управляемым p-n- переходом.

  1. Схемы для получения необходимого смещения

Схема с фиксированным током базы

Ток проходит через резистор Rб , сопротивление которого получается очень большим (сотни тысяч Ом). При смене транзистора положение рабочей точки изменится из-за разброса параметров транзистора и влияния окружающей среды.

Схема не получила широкого распространения.

Рис. 1. Схема с фиксированным током базы

Схема с фиксированным напряжением смещения на базе

Напряжение смещения снимается с резистора, входящего в делитель напряжения R1 и R2. Ток делителя больше тока базы в режиме покоя чтобы температурные изменения токов эмиттера и коллектора незначительно влияли на ток базы. Схема менее экономична, чем на рис. 1, но стабильность режима работы ее повышена.

Рис. 2. Схема с фиксированным напряжением смещения на базе

  1. Задача. Во сколько раз изменится напряжение сигнала на выходе усилителя, если его усиление возрастает до 40 дБ? билет № 17

  1. Биполярные транзисторы (определение, структура, уго, принцип работы).

БТ (биполярные транзисторы) имеют два p-n- перехода, три вывода: Э (эмиттер), К (коллектор), Б (база)

Структура биполярного транзистора: а-транзистор р- п-р-типа; б -транзистор п-р-n-типа.

Структура биполярного транзистора р-п-p-типа; I-эмиттерный р-n-переход; 2 - коллекторный р- n-переход.

Уго:

Принцип работы:

При использовании транзистора в режиме усиления эмиттерный переход смещен в прямом направлении, а коллекторный – в обратном.

Назначением эмиттерного перехода является инжекция (впрыскивание) основных носителей заряда в базовую область. При прямом смещении эмиттерного перехода количество неосновных носителей в базе вблизи него возрастает. В результате в базовой области создается диффузионный ток.

Неосновные носители базы под действием ускоряющего поля втягиваются в область коллектора, что приводит к созданию в его цепи управляемого коллекторного тока.

  1. Оптроны (схемы, состав, принцип действия, применение)

Оптрон — электронный прибор, состоящий из излучателя света (обычно — светодиод, миниатюрная лампа накаливания) и фотоприёмника (биполярных и полевых фототранзисторов, фотодиодов, фототиристоров, фоторезисторов), связанных оптическим каналом и как правило объединённых в общем корпусе.

Схемы:

Состав:

Они состоят из источника — светодиода и приемника излучения (фоторезистора, фотодиода, фототранзистора), связанных оптической средой и конструктивно объединенных в одном корпусе.

Принцип действия:

Принцип действия оптрона заключается в преобразовании электрического сигнала в свет, его передаче по оптическому каналу и последующем преобразовании обратно в электрический сигнал.

Применение:

Оптроны применяются в быстропереключающих схемах, генераторах, для согласования высоковольтных и низковольтных цепей, измерений в цепях высокого напряжения, усиления и модуляции.

3. Задача. Подсчитать коэффициент усиления трехкаскадного усилителя, если усиления каскадов соответственно равны k1 = 40 дБ, k2 = 40 дБ, k3 = 60 дБ. Во сколько раз выходные напряжения каждого каскада больше входных?

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]