 
        
        - •210414 – Техническое обслуживание и ремонт
- •Энергетическая диаграмма твердого тела
- •Энергетическая диаграмма твердого тела выглядит:
- •Ширина запрещенной зоны влияет на электропроводность:
- •2 Внутреннее строение полупроводников
- •2.1 Примесная проводимость полупроводника
- •2.1.1 Донорная (электронная) проводимость
- •2.1.2 Акцепторная (дырочная) проводимость
- •2.2 Токи в полупроводниках
- •2.2.1 Дрейфовый ток
- •2.2.2 Диффузионный ток
- •3 Контактные явления
- •3.1.1Обратное включение p-n перехода
- •3.1.2 Прямое включение p-n перехода
- •3.1.3 Вольт-амперная характеристика перехода Выпрямляющий и омический контакты
- •3.2 Емкости p-n перехода
- •3.2.1 Барьерная емкость
- •3.2.2 Диффузионная емкость
- •3.3 Пробой p-n перехода
- •Обратная ветвь вах при пробое:
- •Виды пробоев:
- •3.3.1 Тепловой пробой
- •3.3.2 Электрический пробой
- •А) Лавинный пробой
- •Б) Туннельный пробой
- •Механизм туннельного пробоя:
- •4 Внутренний и внешний фотоэффект
- •4.1 Внутренний фотоэффект
- •4.2 Внешний фотоэффект
- •5.2 Выпрямительный диод
- •Механизм сглаживания пульсаций:
- •5.3 Стабилитрон
- •Применение стабилитронов:
- •5.4 Буквенно-цифровое обозначение стабилитронов бцо стабилитронов состоит из четырех элементов:
- •Р hν ассмотрим фотодиодный режим:
- •6.2 Лазеры на гетероструктурах
- •Применение гетеропереходов:
- •6.3 Применение лазеров
- •7 Транзисторы
- •7.1.Биполярные транзисторы
- •Обозначение:
- •7.1.1 Назначение областей транзистора
- •7.1.2 Режимы работы транзистора
- •7.1.3 Буквенно-цифровое обозначение транзисторов
- •7.1.4 Принцип работы транзистора
- •7.1.5 Основные коэффициенты, характеризующие работу транзистора
- •Статические вах транзистора оэ
- •7.1.9 Динамический режим работы транзистора
- •7.1.10 Первичные параметры транзистора
- •Пример расчета h-параметров транзистора оэ
- •Примечание:
- •7.2 Полевые транзисторы
- •Полевой транзистор содержит 3 электрода:
- •Полевые транзисторы бывают:
- •7.2.1 Полевой транзистор с p-n затвором
- •Обозначение:
- •Принцип действия полевого транзистора
- •Стоковые (выходные) характеристики
- •Стоко-затворные (передаточные) характеристики
- •Обозначение:
- •Достоинства:
- •Недостатки:
- •8 Интегральные микросхемы (имс) логических элементов
- •8.1 Транзисторно-транзисторная логика (ттл)
- •Ттл с простым инвертором (и-не)
- •8.2 Эмиттерно-связанная логика (эсл)
- •Характерная особенность схемы:
- •Принцип работы переключателя тока:
- •8.4 Комплементарная моп-транзисторная логика (кмоп тл)
- •Кмоп тл (или-не)
- •Кмоп тл (и-не)
- •Преимущества кмоп тл перед моп тл:
- •9 Усилительные устройства
- •9.1 Структурная схема усилителя
- •9.2 Классификация усилителей
- •По диапазону усиливаемых частот:
- •9.3 Показатели качества усилителя
- •Входные и выходные параметры
- •Коэффициенты усиления
- •Линейные искажения
- •Нелинейные искажения
- •Динамический диапазон
- •Собственные шумы усилителя
- •9.4 Обратная связь в усилителях
- •Структурная схема усилителя с ос:
- •Виды обратной связи
- •9.5 Питание усилителей по постоянному току
- •Смещение фиксированным током базы
- •Назначение элементов:
- •Назначение элементов:
- •Коллекторная стабилизация
- •Комбинированная стабилизация
- •Принцип действия коллекторной стабилизации:
- •9.7 Анализ ачх шпу
- •Факторы, оказывающие влияние на ачх в области нч и вч:
- •Рассмотрим область верхних частот
- •Рассмотрим область нижних частот
- •Рассмотрим область средних частот
- •9.8 Схемы коррекции ачх шпу
- •Расширение полосы пропускания происходит следующим образом:
- •Изображена схема комбинированной стабилизации!
- •Расширение полосы пропускания происходит следующим образом:
- •9.9 Резонансные усилители
- •Резонансный усилитель напряжения (рун)
- •Принцип усиления:
- •Недостаток схемы:
- •Автотрансформаторное включение контура
- •Многоконтурный рун
- •Упч с полосовым фильтром
- •Ачх такого усилителя:
- •Упч c фильтром сосредоточенной селекции (фсс)
- •Ачх такого усилителя:
- •Высокая добротность получается:
- •9.11 Оконечные каскады (усилители мощности)
- •Однотактный трансформаторный усилитель мощности (ум)
- •Принцип работы параметрической стабилизации:
- •Бестрансформаторные ум
- •Бестрансформаторный ум
- •Принцип работы:
- •9.12 Усилители постоянного тока (упт)
- •Ачх упт выглядит:
- •Дрейф нуля
- •Основные причины дрейфа нуля:
- •Дрейф нуля содержит монотонную медленно меняющуюся составляющую и случайные отклонения от неё – флуктуации.
- •Меры по уменьшению дрейфа нуля:
- •Дифференциальный усилитель (ду)
- •Назначение элементов:
- •Ду с двумя источниками питания
- •Роль резистора :
- •Операционные усилители (оу)
- •Обозначение оу:
- •Параметры оу
- •Инвертирующий оу
- •Не инвертирующий oу
- •Интегратор
- •Рассмотрим частные случаи:
- •Дифференциатор
Нелинейные искажения
Искажения формы входного сигнала, вызываемые нелинейностью ВАХ усилительного элемента, называется нелинейными искажениями.
Рассмотрим проходную характеристику (зависимость выходного тока от входного напряжения):
IВЫХ проходная IВЫХ
 
 
 характеристика
            выходной
ток
          характеристика
            выходной
ток
 
 
 
А
 
 
 
 
 t
                                                                     
                 t
     
  
 0
          UВХ
        0     Т/2     Т
                    0
          UВХ
        0     Т/2     Т
входное Положительная полуволна выходного
н апряжение
        Т/2
                   тока явно не равна отрицательной
апряжение
        Т/2
                   тока явно не равна отрицательной
  
полуволне
Т
t
Если на вход усилителя подается гармонический сигнал (синусоида) с частотой , то за счет нелинейности ВАХ усилительного элемента на выходе получится искаженный сигнал (негармонический), который можно представить в виде постоянной составляющей и суммы гармоник (синусоид), т.е. разложить в ряд Фурье:
  
            
 
п остоянная
составляющая
остоянная
составляющая                                   
первая гармоника вторая гармоника третья гармоника
 -
угловая частота
-
угловая частота
Спектр входного и выходного сигнала будет выглядеть:
SВХ
 
 
 
	   f
 
	   f 
                                                                     
                                                                     
                                       
 
	S
ВЫХ
	f 
	2f 
	3f 
	4f 
	f 
 
Гармоники выше четвертой не учитываются из-за малости амплитуд.
Таким образом, нелинейные искажения сопровождаются обогащением спектра новыми спектральными составляющими – высшими гармониками.
Линейные искажения обогащением спектра не сопровождаются.
Если
входной сигнал - колебание сложной
формы, то кроме высших гармоник появляются
так называемые комбинационные
частоты
(суммарные и разностные): 
 .
.
Количественно нелинейные искажения оцениваются коэффициентом
нелинейных
искажений: 
 где
где 
 амплитуда
напряжения (тока) первой гармоники;
амплитуда
напряжения (тока) первой гармоники;
 -
амплитуда напряжения (тока) второй
гармоники и т.д.
-
амплитуда напряжения (тока) второй
гармоники и т.д.
В звуковых усилителях нелинейные искажения воспринимаются как хрип или дребезжание.
Динамический диапазон
Динамический диапазон усилителя определяют по амплитудной характеристике (АХ).
АХ – это зависимость амплитуды выходного напряжения от амплитуды входного напряжения.
  
 идеальная
АХ
                                                                
идеальная
АХ
 
 
 
                            
 
                      
 
 
 
 
 
       
 В
                реальная
АХ
             В
                реальная
АХ
 
 
 
        
 А
      А
             
 
  
           
 
          
 
 
  
 
 0
                            0
                                                     
 
  
 
              
 
                      
 
Идеальная
АХ – это прямая линия, проходящая через
начало координат, угол наклона которой
определяется из выражения: 
 .
.
Реальная АХ совпадает с идеальной только на участке АВ.
- При отсутствии входного сигнала (  ) ) . .
Таким образом, нижний загиб АХ обусловлен наличием собственных шумов в усилителе. При малой амплитуде входного сигнала шумы на выходе усилителя могут превысить полезный сигнал, что недопустимо.
Малый уровень шумов имеют полевые транзисторы, наибольшими шумами обладают ламповые усилители.
- При большой амплитуде входного сигнала сказывается нелинейность ВАХ усилительного элемента – появляется верхний загиб АХ. 
Таким образом, верхний загиб АХ обусловлен нелинейными искажениями.
Для
нормальной работы усилителя (участок
АВ) необходимо выполнение условий:      
                       
 
 
 
Динамический
диапазон усилителя
– это отношение максимальной амплитуды
выходного напряжения к его минимальной
амплитуде в пределах линейной части
АХ, т.е.: 
 [раз]  или
[раз]  или 
 [дБ].
[дБ].
Динамический
диапазон человеческого голоса 
 .
.
Динамический
диапазон симфонического оркестра 
 .
.
Динамический
диапазон усилителей 
 .
.
