
- •Предисловие
- •Глава 1. Основные сведения об электронных схемах
- •1.1. Единство электронных схем
- •1.2. Виды технической документации
- •1.3. Пассивные элементы рэа
- •1.4. Свободные электрические колебания в контуре
- •1.5. Вынужденные колебания в последовательном контуре
- •1.6. Вынужденные колебания в параллельном контуре
- •1.7. Связанные колебательные контуры
- •1.8. Электрические фильтры
- •Контрольные вопросы и задания
- •Глава 2. Полупроводниковые диоды и транзисторы
- •2.1. Полупроводниковые диоды
- •2.2. Биполярные транзисторы
- •2.3. Тиристоры
- •2.4. Полевые транзисторы
- •2.5. Полупроводниковые оптоэлектронные приборы
- •2.6. Интегральные активные и пассивные элементы
- •Контрольные вопросы и задания
- •Глава 3. Электровакуумные приборы 3.1. Электронно-управляемые лампы
- •3.2. Электронно-лучевые трубки
- •3.3. Газоразрядные приборы
- •3.4. Фотоэлектрические приборы
- •Контрольные вопросы и задания
- •Глава 4. Общие сведения об усилителях
- •4.1. Структурная схема электронных усилителей и их классификация
- •4.2. Основные технические показатели и характеристики усилителей
- •4.3. Виды обратных связей в усилителях
- •4.4. Влияние обратной связи на коэффициент усиления
- •4.5. Влияние обратной связи на входное сопротивление
- •Контрольные вопросы и задания
- •Глава 5. Усилители переменного напряжения
- •5.1. Принцип усиления переменного напряжения
- •5.2. Усилительные каскады на полевых транзисторах
- •5.3. Усилительные каскады на биполярных транзисторах
- •5.4. Динамические характеристики
- •5.5. Динамические параметры
- •5.6. Эквивалентные схемы
- •5.7. Анализ частотных свойств усилителей напряжения
- •5.8. Широкополосные усилители
- •В вус на бт время установления определяется выражением
- •5.9. Коррекция ачх усилителей переменного напряжения
- •5.10. Повторители напряжения
- •5.12. Интегральные усилители переменного напряжения
- •Контрольные вопросы и задания
- •Глава 6. Усилители мощности
- •6.1. Режимы работы усилительного каскада
- •6.2. Однотактные усилители мощности
- •6.3. Двухтактные усилители мощности
- •Контрольные вопросы и задания
- •Глава 7. Усилители с гальваническими связями
- •7.1. Общие сведения
- •7.2. Простейшие угс прямого усиления
- •7.3. Балансные усилители
- •7.4. Дифференциальные усилители
- •7.5. Дифференциальные усилители с генераторами стабильного тока
- •В качестве диода vd в интегральных ду обычно используется транзистор в диодном включении.
- •7.6. Структура и основные параметры интегральных операционных усилителей
- •7.7. Схемотехника интегральных операционных усилителей
- •7.8. Применение интегральных операционных усилителей
- •7.9. Усилители постоянного и медленно меняющегося напряжения с преобразованием сигнала
- •Контрольные вопросы и задания
- •Глава 8. Генераторы синусоидального напряжения
- •8.1. Условия самовозбуждения
- •8.4. Стабилизация частоты колебаний -автогенератора
- •Контрольные вопросы и задания
- •Глава 9. Основные понятия импульсной техники
- •9.1. Виды и параметры импульсных сигналов
- •9.2. Спектральный состав импульсных сигналов
- •9.3. Формирование импульсов яс-цепями
- •9.4. Амплитудные ограничители
- •Контрольные вопросы и задания
- •Глава 10. Логические функции и базовые логические элементы
- •10.1. Основные положения алгебры логики
- •10.2. Электронные ключи
- •10.3. Параметры логических элементов
- •10.4. Базовые логические элементы на биполярных структурах
- •10.5. Базовые логические элементы на мдп- и кмдп-структурах
- •Контрольные вопросы и задания
- •Глава 11. Формирователи и генераторы электрических импульсов
- •11.1. Виды генераторов -электрических импульсов и их особенности
- •11.2. Мультивибраторы
- •11.3. Одновибраторы
- •11.4. Антидребезговые формирователи одиночных импульсов и перепадов напряжения
- •11.5. Генераторы линейно изменяющегося напряжения
- •11.6. Компараторы напряжений
- •Контрольные вопросы и задания
- •Глава 12. Триггерные структуры
- •12.1. Общие сведения
- •12.2. Симметричный триггер на биполярных транзисторах V с коллекторно-базовыми связями
- •2.3. Структура и классификация интегральных триггеров
- •Контрольные вопросы и задания
- •Глава 13. Цифровые и комбинационные электронные устройства
- •13.1. Двоичная система счисления
- •13.2. Регистры
- •13.3. Двоичные счетчики импульсов
- •13.4. Двоично-десятичные счетчики
- •13.5. Шифраторы и дешифраторы
- •13.6. Мультиплексоры и демультиплексоры
- •13.7. Устройства сдвига и сравнения кодов чисел
- •13.8. Сумматоры
- •13.9. Типы запоминающих устройств и их основные характеристики
- •13.10. Запоминающие элементы на биполярных структурах
- •13.11. Запоминающие элементы на мдп-структурах
- •13.12. Запоминающие устройства на функциональных приборах .
- •13.13. Аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи
- •Контрольные вопросы и задания
- •Глава 14. Микропроцессоры и микроэвм 1
- •4.1. Общие сведения о микропроцессорах
- •14.2. Структура микропроцессора
- •14.3. Система команд микропроцессора
- •14.4. Области использования микроэвм в народном хозяйстве
- •14.5. Программируемые калькуляторы как разновидность микроэвм
- •Контрольные вопросы и задания
- •Глава 15. Источники стабилизированного напряжения
- •15.1. Структура источников стабилизированного напряжения
- •15.2. Однофазные неуправляемые выпрямители
- •2 . 15.3. Однофазныеуправляемые выпрямители
- •15.4. Сглаживающие фильтры
- •15.5. Электронные стабилизаторы постоянного напряжения
- •Контрольные вопросы и задания
5.6. Эквивалентные схемы
Эквивалентные схемы транзисторов. При работе полевого транзистора в усилительном режиме его можно рассматривать как линейный элемент и в расчетах заменять эквивалентной схемой, содержащей входную и выходную цепи.
При
включении ПТ с общим истоком ввиду
малого тока
затвора можно считать, что активная
составляющая входного
сопротивления очень велика. В этом
случае входную
цепь ПТ можно отобразить емкостью
при
или
емкостью
при
.
Согласно
выражению для динамической крутизны
и с учетом выражения (5.7) имеем
Параметр Y21, определяемый для ПТ из выражения
есть
не что иное, как крутизна передаточной
характеристики
S
(крутизна ПТ), а
,
где
— выходное
дифференциальное сопротивление ПТ. С
учетом этого
выражение (5.13) можно представить в виде
Умножая
обе части этого равенства на
и учитывая, что
,
получаем выражение, связывающее
мгновенные
значения тока стока и напряжения затвора
ПТ:
Данному выражению соответствует эквивалентная схема, приведенная на рис. 5.13, а.
Напряжение,
создаваемое в нагрузке усилителя,
определяется
из выражения
или
с учетом (5.14) из
выражения
которому соответствует эквивалентная схема, показанная па рис. 5.13, б.
Для усилителя на биполярном транзисторе, включенном по схеме ОЭ, параметр
является крутизной передаточной характеристики БТ (крутизной БТ), которая в справочниках обычно не приводится. Однако параметры S и ц легко рассчитать но известным h-параметрам с помощью формул:
Таким
образом, выходную цепь полевого и
биполярного
транзистора на низких частотах можно
представить в
виде эквивалентной схемы с генератором
напряжения
или тока
с внутренним (дифференциальным)
сопротивлением
.
Чтобы эти схемы были справедливы и
для высоких частот, необходимо учесть
частотную зависимость
входящих в них элементов S,
и
.
Представление полевых и биполярных транзисторов идентичными эквивалентными схемами позволяет осуществить единый подход к анализу усилителей на транзисторах.
Инвертирующие свойства усилителя отображаются знаком «минус» перед обозначением напряжения ЭДС эквивалентного генератора напряжения или перед обозначением тока эквивалетного генератора тока.
Эквивалентные схемы усилительных каскадов. Принципиальные схемы усилителей напряжения (УН) с ре-остатно-емкостными связями на полевых и биполярных транзисторах показаны соответственно на рис. 5.14, а и б.
В усилительный каскад на транзисторе VT1 входит часть схемы, заключенная между затвором (или базой) транзистора VT1 без учета цепей смещения и источника сигнала и затвором (или базой) транзистора VT2, включая цепи смещения транзистора VT2 и его входное сопротивление, которое образует нагрузку усилительного каскада на VT1.
Переход
от принципиальной схемы усилительного
каскада
к его эквивалентной схеме по переменному
току осуществляется
следующим образом. Активный элемент
заменяется
генератором тока —
(или
генератором напряжения —
)
с
внутренним сопротивлением
или
.
К
выходным зажимам полученного таким
образом генератора
в соответствии с принципиальной схемой
подключаются
все элементы каскада, оказывающие
сопротивление
переменному току, а
также
междуэлектродные емкости
и емкости монтажа. Источник питания в
эквивалентной
схеме отсутствует, так как его сопротивление
переменному
току близко к нулю. Поскольку сопротивления
конденсаторов
и СЭ
для
переменного тока малы, то цепи
и
в эквивалентных схемах по переменному
току также
будут отсутствовать. Не войдут в них и
входные цепи,
так как они находятся за пределами
границ усилительных
каскадов (рис. 5.15).
Сравнивая полученные эквивалентные схемы, легко заметить полное сходство их левых частей до конденсатора СР2 включительно. Элементы, представленные справа от конденсатора Ср2, отображают внешнюю нагрузку каскада, которая включает в себя активную и емкостную составляющие. С учетом этого замечания усилители на ПТ и БТ можно представить обобщенной эквивалентной схемой по переменному току (рис. 5.16). Входящие в эту схему
элементы
определяются типом усилителя. Так,
например, для усилителя
на ПТ:
;
;
,
где СМ
— емкость монтажа;
;
;
а
для
усилителя на БТ:
;
;
;
,
где
RЭKB
—
эквивалентное сопротивление, образованное
делителем R1,
R2
и
входным сопротивлением транзистора
VT2,
С2 =
Свх.д.сл
— входная динамическая
емкость следующего каскада.