- •Им. Адмирала ф.Ф. Ушакова в.В.Пятницкий. В.М.Комиссаров схемотехника усилительных устройств
- •Часть 1
- •Сборник опорных конспектов лекций по разделу №1 дисциплины «основы схемотехники»
- •Лекция №1 общие сведения об усилителях электрических сигналов
- •Предмет, цели и задачи дисциплины «Основы схемотехники». Ее роль и место в системе подготовки офицера-специалиста вмф
- •Раздел 1. Схемотехника усилительных устройств.
- •Раздел 2. Схемотехника устройств, используемых в средствах связи.
- •Вопрос №2 Типы усилителей электрических сигналов и их классификация
- •Вопрос №3 Блок-схемы усилителей
- •Заключение
- •Лекция № 2 основные характеристики и параметры усилителей электрических сигналов
- •Основные характеристики усилителей электрических сигналов
- •Вопрос №2 Искажения сигналов в усилителях электрических сигналов
- •Заключение
- •Лекция №3 Резистивно-емкостной усилитель
- •Вопрос №1
- •Принцип построения усилителя. Состав и назначение элементов схемы
- •Вопрос №2 Температурная стабилизация исходного режима работы усилителя
- •Коллекторная стабилизация
- •Вопрос №1 Эквивалентная схема резистивно-емкостного усилителя (реу)
- •В схеме 4.2 обозначено:
- •На нижних частотах на нижних и средних частотах
- •Вопрос №2 Характеристики и параметры реу в режиме усиления малого сигнала. Линейный режим усиления
- •Заключение
- •Лекция №5 обратная связь в усилителях
- •Вопрос №1 Виды обратной связи в усилителях
- •Uвх uвых Вход Выход
- •Вопрос №2 Влияние отрицательной обратной связи на свойства усилителей
- •Входное сопротивление
- •Частотные и фазовые искажения сигнала
- •Заключение
- •Лекция №6 резонансные усилители
- •Вопрос №1 Принципиальная схема резонансного усилителя (ру). Состав и назначение элементов схемы
- •Тогда избирательность δ будет . (6.11)
- •Это объясняется тем, что в формуле (6.8) пропадает последний множитель , так как при выводе этих формул следует брать не отношение напряжений, а отношение токов.
- •Вопрос №2 Линейный и нелинейный режим работы ру
- •Режим класса а
- •Заключение
- •Лекция №7 эквивалентная схема резонансного усилителя
- •Вопрос №1
- •Вопрос №2 Характеристики и параметры ру
- •Заключение
- •Лекция №8 усилители постоянного тока и дифференциальный усилительный каскад
- •Вопрос №1 Общие сведения об упт. Однотактные (прямого усиления) упт
- •Вопрос №2 Балансный (дифференциальный) усилительный каскад
- •Вопрос №3 Дифференциальный усилительный каскад (дук) с генератором стабильного тока (гст)
- •Вопрос №1 Синфазные и дифференциальные сигналы, проходящие через дук
- •При прохождении дифференциального сигнала (дс) токи каждого из транзисторов получат одинаковые по абсолютной величине, но разные по знаку, приращения
- •Вопрос №2 Основные характеристики дук
- •Вопрос №3 Функциональные возможности дук
- •Дук на транзисторах с супербетой
- •Заключение
- •Лекция №10 аналоговые преобразователи электрических сигналов на базе операционных усилителей с линейными элементами в цепях ос
- •Вопрос №1 Общие сведения об оу
- •Вопрос №2 Основные способы включения оу в схемы с оос. Масштабные усилители на оу
- •Вопрос №3 Интегрирующие и дифференцирующие усилители Интегрирующие усилители
- •Лекция №11 операционные усилители с нелинейными элементами в цепях ос
- •Вопрос №1 Логарифмические усилители
- •Вопрос №2 Умножители и делители аналоговых сигналов. Компараторы
- •М етод логарифмирования сигналов
- •Компараторы
- •Заключение
- •Лекция №12 активные резистивно-емкостные фильтры (аrc-фильтры)
- •Вопрос №1 Особенности избирательных усилителей и их характеристики
- •Вопрос №2 Реализация аrс-фильтров на усилителях с пос
- •Вопрос №3 Реализация аrс-фильтров на усилителях с оос
- •Заключение
- •Лекция №13
- •Вопрос №1
- •Вопрос №2 Схемы реализации rc-генераторов
- •Заключение
- •Лекция №14 схемотехника аналого-цифровых устройств
- •Вопрос №1 Аналого-цифровые устройства
- •Квантование сигналов
- •Кодирование дискретной величины
- •Вопрос №2 Цифроаналоговые устройства
- •Заключение
- •Список использованной литературы
- •Список сокращений
Раздел 1. Схемотехника усилительных устройств.
Раздел 2. Схемотехника устройств, используемых в средствах связи.
Контроль успеваемости подразделяется на текущий и итоговый, которые осуществляются в ходе всех занятий в форме, избранной преподавателем:
− текущий контроль – контрольная работа – 4-й семестр,
− итоговый контроль – зачет с оценкой – 4-й семестр.
Учебное время, отводимое на различные виды занятий:
− лекции 44 часа,
− лабораторные работы 6 часов,
− практические занятия 10 часов,
− контрольная работа 2 часа,
− самостоятельная работа 40 часов.
Итого по дисциплине 102 часа.
В том числе время, отводимое на привитие командных и методических навыков − 1,5 часа.
Выводы по 1-му вопросу:
1. Учебная дисциплина «Основы схемотехники» является неотъемлемой частью подготовки высококвалифицированного специалиста связи.
2. Дисциплина «Основы схемотехники» предусматривает проведение как теоретических, так и практических занятий.
Вопрос №2 Типы усилителей электрических сигналов и их классификация
В современной технике часто встречается необходимость увеличения мощности слабых электрических колебаний. Процесс увеличения мощности электрических колебаний принято называть усилением, а устройства, в которых происходит этот процесс − усилителями электрических колебаний (усилителями).
Определение. Усилителем электрических сигналов называется электрическая цепь, включающая один или несколько усилительных элементов, в которой энергия выходных сигналов превосходит энергию входных сигналов.
Усилительным элементом (УЭ) усилителя называется управляемый элемент (элемент электрической цепи, параметры которого могут меняться в зависимости от величины действующего на него тока или напряжения), предназначенный для преобразования энергии, получаемой от источника электропитания, в энергию усиливаемых сигналов, подаваемых на вход этого элемента.
Другими словами, в усилителе с помощью УЭ (лампы, транзистора) происходит преобразование большой энергии источника по закону малого входного сигнала.
Усилители нашли широкое применение во всех областях науки и техники, в том числе и в средствах радиосвязи. Во всех радиоприемных, радиопередающих устройствах, радиостанциях, устройствах обработки информации имеются усилители различных типов, назначения и конструкции. Согласно ГОСТу по радиосвязи их называют электронными усилителями.
Определение. Электронный усилитель – это усилитель электрических сигналов, в усилительных элементах которого используется явление электрической проводимости в газах, вакууме и полупроводниках.
Усилители электрических сигналов могут классифицироваться по следующим основным признакам.
1. По назначению:
− усилители напряжения,
− усилители тока,
− усилители мощности.
Усилитель напряжения обеспечивает на нагрузочном сопротивлении заданное выходное напряжение при малых значениях тока и мощности. В режиме усиления напряжения усилитель работает тогда, когда его входное сопротивление RВХ во много раз превышает сопротивление источника сигнала RИС (RВХ>>RИС ), а сопротивление нагрузки RН намного больше выходного сопротивления УЭ RВЫХ (RН>>RВЫХ ).
Усилитель тока обеспечивает заданную величину тока в нагрузке RН при малых значениях напряжения и мощности. В режиме усиления тока усилитель работает тогда, когда его входное сопротивление RВХ значительно меньше сопротивления источника сигнала RИС (RВХ << RИС ), а нагрузочное сопротивление RН много меньше выходного сопротивления УЭ RВЫХ (RН<< RВЫХ ).
Усилитель мощности
обеспечивает при определенной внешней
нагрузке усиление мощности электрических
колебаний до заданного значения. В
режиме усиления мощности усилитель
работает тогда, когда входное и выходное
сопротивления УЭ имеют величины такого
же порядка, как и сопротивления RИС,
RН,
то есть RИС
RВХ,
RВЫХ
RН .
2. По виду нагрузки:
− апериодические усилители (нагрузка усилителя не имеет ярко выраженных резонансных свойств);
− избирательные усилители (нагрузка усилителя – избирательная система). К избирательным усилителям относятся резонансные и полосовые усилители.
3. По роду усиливаемых сигналов (для апериодических усилителей):
− усилители гармонических сигналов,
− усилители импульсных скачков.
4. По типу использованных в усилителе УЭ:
− ламповые,
− полупроводниковые,
− магнитные,
− оптоэлектронные,
− диэлектрические,
− квантовые и др.
5. По способу включения усилительного элемента:
− с общим катодом (с общим эмиттером, с общим истоком);
− с общей сеткой (с общей базой, общим затвором);
− с общим анодом (с общим коллектором, с общим стоком).
Здесь приведены схемы включения ламп, биполярных и полевых транзисторов.
6. По виду избирательной системы (для избирательных усилителей):
− с одним избирательным контуром;
− с двумя колебательными контурами;
− с полосовыми фильтрами (с многозвенными LC-фильтрами, с кварцевыми фильтрами, с электро-механическими фильтрами и др.).
7. По способу перестройки (для избирательных усилителей):
− перестраиваемые усилители,
− не перестраиваемые усилители.
8. По относительной ширине полосы пропускания (для избирательных усилителей):
− узкополосные
усилители, если
fП
/f С
< 1;
− широкополосные
усилители, если
fП
/f С
1 (
fП
− полоса
пропускания, fС
− текущая
частота сигнала).
9. По ширине спектра усиливаемых сигналов (для апериодических усилителей):
−
1,01 ÷ 1,1 (fВ
и fН −
верхняя и нижняя частоты спектра
усиливаемого сигнала);
− широкополосные усилители, если fВ /fН > 1,1.
Вывод по 2-му вопросу. В дальнейшем (на следующих лекциях) будут рассматриваться основные типы усилителей – апериодические, избирательные, а также усилители постоянного тока.
