
- •1 Аналоговая схемотехника
- •1.1 Усилители и их параметры
- •1.1.1 Принцип работы усилительного каскада
- •1.2 Усилители на полупроводниковых компонентах
- •1.2.1 Усилительный каскад по схеме ои
- •1.2.2 Дифференциальный усилительный каскад
- •1.3 Операционные усилители, их параметры и базовые схемы
- •1.4 Усилители с обратной связью
- •1.5 Генераторы гармонических сигналов
- •1.6 Компаратор, триггер Шмита
- •1.7 Генераторы импульсных сигналов
- •2 Дискретная схемотехника
- •2.1 Логические элементы
- •2.2 Синтез комбинационных логических цепей
- •2.3 Последовательностные устройства
- •2.3.1 Триггеры
- •2.4 Шифраторы, дешифраторы и преобразователи кодов
- •2.5 Регистры
- •2.6 Мультиплексоры и селекторы
- •2.7 Счётчики импульсов
- •2.8 Сумматоры
- •3 Функциональные преобразователи. Микропроцессоры
- •3.1 Понятие аналого-цифрового преобразования
- •3.1.1 Классификация ацп
- •3.2 Понятие цифро-аналогового преобразования
- •3.3 Микропроцессоры
- •3.3.1 Микропроцессор 8080 (к580вм80)
- •3.3.2 Современные микропроцессоры
- •4 Понятие измерения
- •4.1 Измерения как способ получения количественной информации
- •4.1.1 Виды измерений
- •4.1.2 Погрешности измерений
- •4.1.3 Вероятностные оценки погрешности измерения
- •4.1.4 Средства измерений
- •Библиографический список
- •Содержание
- •1 Аналоговая схемотехника ……...................……………………………..……………. 3
- •1.1 Усилители и их параметры ...…...............................…………………..…...…. .3
1.2.1 Усилительный каскад по схеме ои
Типовая схема усилителя на полевом МДП транзисторе приведена на рисунке 1.10.
Рисунок 1.10 – Усилитель по схеме с ОИ
Сопротивление RИ создает ООС по постоянному току. Методически подход по расчёту элементов и режима каскада тот же, что и для схемы с ОЭ, с учётом особенностей применяемого ПТ. Основные параметры каскада следующие:
а) коэффициент усиления по напряжению (в области средних частот):
.
(1.7)
Дифференциальное сопротивление стока ri можно определить по выходной ВАХ ПТ. Если сопротивление RH велико, то есть RH~ = RC||RВХ » RC, то КU » SRC. Входное сопротивление: RВХ » R1||R2 . Выходное сопротивление: RВЫХ = RC||ri » RC.
1.2.2 Дифференциальный усилительный каскад
Усилители постоянного тока, при их последовательном включении, усиливают паразитный дрейф режима покоя первых каскадов. При больших коэффициентах усиления это полностью нарушает работу УПТ. Дифференциальные усилительные каскады (ДУ) радикально уменьшают дрейф за счет параллельно-балансного построения, рисунок 1.11.
Построение каскада – это параллельно-балансная мостовая схема, состоящая из двух плеч, содержащих сопротивления нагрузки RК1,2, и двух других плеч, содержащих транзисторы VT1,2. По вертикали мост запитан от двух отдельных источников питания. Принцип работы ДУ – принцип сбалансированного моста: при равных между собой входных сигналах uВХ1,2 и идеальной электрической осевой электрической симметрии падения на сопротивлениях коллекторных нагрузок одинаковы и DuВЫХ = 0.
При неравных входных напряжениях токи в вертикальных плечах не равны между собой (мост разбалансируетя) и DuВЫХ ¹ 0. То есть ДУ усиливает разность входных сигналов. Одинаковые сигналы, присутствующие одновременно на обоих входах (синфазные сигналы), никак не проявляются на выходе при идеальной симметрии плеч усилителя.
Высокая стабильность схемы при изменении напряжения питания и температуры наблюдается за счет того, что при одинаковом дрейфе по обоим усилительным плечам каскада, напряжение на коллекторах изменяются в одну и ту же сторону и дрейф на выходе каскада отсутствует.
Рисунок 1.11 – Функциональное содержание ДУ
Сигнал, снимаемый с обоих коллекторов, называется дифференциальным (DuВЫХ, UВЫХ). Для дифференциального сигнала коэффициент усиления каскада определяется по формуле:
,
(1.8)
где еГ и RГ – ЭДС и внутреннее сопротивление источника сигнала; rВХ ТРАНЗ – входное сопротивление транзистора.
Или с учетом сопротивления внешней нагрузки RН:
,
(1.9)
где rВХ ТРАНЗ = rБ + (1 + )rЭ .
Дифференциальный каскад допускает подачу на оба входа входных сигналов одновременно. Если UВХ1 и UВХ2 неодинаковой полярности, то
UВХ = UВХ1 + UВХ2; UВЫХ = KUД(UВХ + UВХ2). (1.10)
Если на входы поступают сигналы одинаковой полярности, то есть совпадающие по фазе (синфазные), то UВЫХ = KUД(UВХ1 – UВХ2). Если UВХ1 = UВХ2, это ведёт к тому, что UВЫХ = 0, то есть синфазная помеха не присутствует на выходе дифференциального каскада. Это в идеальном случае. Реально влияние синфазной помехи оценивают коэффициентом синфазной передачи:
KСИНФ = DUБАЛ/ЕСИНФ, (1.11)
где DUБАЛ – изменение UK1 (или UK2) под воздействием синфазной помехи; ЕСИНФ – напряжение синфазной помехи (то есть приложенное одновременно к обоим входам). Качество дифференциального каскада оценивается коэффициентом ослабления синфазного сигнала: KОСС = 20lg(KСИНФ/KUД) » минус(60 ¸100) дБ.