
- •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
Вопрос №3 Дифференциальный усилительный каскад (дук) с генератором стабильного тока (гст)
Динамической нагрузкой, удовлетворяющей противоречивым требованиям, предъявляемым к сопротивлению эммитера, может стать транзистор VT3 (рис.8.7).
Схема, выполненная на транзисторе VT3, носит название «токового зеркала» или генератора стабильного тока. Термостабилизацию транзистора VT3 осуществляет транзистор VT4, выполненный в диодном включении. Генератор стабильного тока (ГСТ) обеспечивает постоянство тока Iк3=Iэ=Iэ1+Iэ2 при изменении входного сигнала и температуры.
В режиме покоя, когда сигнал на входе отсутствует, сопротивление динамической нагрузки Rдин (транзистора VT3) мало
,
где UK3 – изменение падения напряжения на транзисторе VT3,
IK3 – изменение коллекторного тока транзистора VT3.
В этом режиме падение напряжения UK3 определяется малым внутренним сопротивлением перехода «коллектор-эмиттер» транзистора VT3. В результате, напряжение UK3 и, следовательно, сопротивление динамической нагрузки RДИН также имеют малое значение.
UВЫХ1 UВЫХ2
UВХ1 UВХ2
IЭ1 IЭ2
IЭ
Рис.8.7. Дифференциальный усилитель с генератором стабильного тока (ГСТ)
В режиме усиления дифференциального сигнала сопротивление RДИН мало. Это объясняется тем, что дифференциальные сигналы транзисторов VT1 и VT2 находятся по отношению друг к другу в противофазе и, следовательно, взаимно компенсируются. Поэтому на динамической нагрузке суммарный ток IЭ = IК3 не создает падения напряжения и ООС отсутствует.
В режиме усиления синфазного сигнала, наоборот, создается сильная ООС. В результате, падение напряжения на динамическом сопротивлении возрастает, а само динамическое сопротивление Rдин увеличивается.
Таким образом, использование ГСТ в качестве динамической нагрузки позволяет реализовать противоречивые требования, предъявляемые к сопротивлению RЭ.
Термостабилизацию транзистора VT3 обеспечивает транзистор VT4, выполненный в диодном включении, совместно с резисторами R4 и R5.
В случае, если температура возрастет и рабочая точка транзистора VT3 сдвинется вверх – коллекторный ток VT3 возрастает. Таким же образом реагирует и транзистор VT4 – коллекторный ток IК4 тоже возрастает. Этот ток IК4 вызывает на резисторе R5 падение напряжения, полярность которого обозначена на рисунке 8.7. Минус этого напряжения приложен к базе транзистора VT3 (с n-p-n структурой), имеющего напряжение смещения UБо. Падение напряжения на резисторе R5 воздействует на напряжение смещения UБо таким образом, что рабочая точка транзистора VT3 возвращается в исходное нижнее положение. При уменьшении температуры схема работает аналогично, с той разницей, что падение напряжения на резисторе R5 будет воздействовать на напряжение смещения UБо таким образом, чтобы рабочая точка вернулась в исходное верхнее положение.
Выводы по 3-му вопросу:
1. Схема ДУК с ГСТ представляет собой схему сбалансированного моста. ГСТ используется в качестве динамической нагрузки.
2. В режиме покоя ГСТ обладает достаточно малым сопротивлением, обеспечивая достаточно высокий КПД. В режиме усиления сигнала сопротивление динамической нагрузки велико (термостабилизация оптимальна, подавление синфазного сигнала максимально).
3. При появлении паразитных токов («дрейф нуля», флуктуации питающих напряжений и др.) сопротивление ГСТ мало, так как противофазные составляющие токов транзисторов VT1 и VT2 при протекании через динамическую нагрузку компенсируют друг друга.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Рассмотренные в лекции схемы дифференциального усилительного каскада нашли широкое применение в радиотехнике и радиоэлектронике. На основе ДУК создано большое количество схем и устройств, наиболее распространенной из которых является схема операционного усилителя.
ЛЕКЦИЯ №9
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДУК
В предыдущей лекции был рассмотрен УПТ с непосредственными связями, который является наиболее простой и дешевой схемой. Однако такой УПТ обладает наибольшим дрейфом нуля.
Дрейф нуля появляется по следующим причинам:
– старение элементов;
– изменение параметров УЭ от воздействия факторов окружающей среды (температуры, влажности, осадков и др.);
– флуктуация питающих напряжений.
Основным способом борьбы с дрейфом нуля является применение стабилизаторов напряжения и балансных (дифференциальных) схем.
Для повышения качества работы ДУК применяется генератор стабильного тока (ГСТ), собранный по схеме «токового зеркала». Использование ГСТ позволяет более эффективно усиливать дифференциальный сигнал, ослаблять синфазный, а также повышать КПД схемы ДУК.