ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 24.02.2024

Просмотров: 1076

Скачиваний: 3

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

СОДЕРЖАНИЕ

Кафедра электротехники, электроснабжения, автоматики и информационных технологий

1.1. Элементы зонной теории твердого тела.

1.2. Полупроводники p- иn- типов

1.3. Полупроводниковый p-n–переход

1.5. Классификация полупроводниковых диодов

Диффузионные диоды получают за счет диффузии в полупроводниковую пластину примеси, находящейся в газообразной, жидкой или твердой фазах.

1. 6. Выпрямительные диоды

2.3. Биполярные транзисторы

2.4. Полевой транзистор

Раздел 2. Источники вторичного электропитания

Раздел 3. Электронные и импульсные устройства.

5.4.Операционные усилители (оу): базовые схемы включения операционных усилителей; амплитудно-частотная характеристика (ачх) оу; компараторы на оу.

Раздел 4. Основы цифровой и микропроцессорной техники

7.1. Логические функции. Описание логических функций с помощью таблиц истинности. Базовые логические функции.

7.2. Логические вентили ттл, ттлш, моп и кмоп структур; вентили с тремя состояниями.

7.3. Триггеры на логических элементах

Um вых = 4 Uвх R /π ž, (4.5)

где ž – модуль комплексного сопротивления Z = R + j(ωk L– (1/ ωk C)) (4.6).

Из (4.6) можно выразить ž:

ž = 1/ ωk C√ (RωkC)2 + (ω2k LC – 1)2 . (4.7)

При частоте коммутации ωk = ω0 сопротивление Z минимально и равно R. Уменьшение и увеличение ωk относительно ω0 приводит к увеличению ž и, следовательно, уменьшению амплитуды напряжения первой гармоники согласно (4.5).

Модуль после преобразований с учетом (4.5) можно представить как:

ž = R √ 1 + 4 ξ2 [1 – (1/(ωk / ω0 )2 ]2 , (4.8)

ξ = (√L/C) / 2R – коэффициент, равный отношению волнового сопротивления LC-контура к удвоенному сопротивлению нагрузки. Этот коэффициент связан с добротностью контура.

Подставив (4.8) в (4.5) можно окончательно получить:

Um вых = (4 Uвых / π) /√1 + 4 ξ2 [1 – (1/(ωk / ω0 )2 ] (4.9).

Из (4.14) видно, что выходное напряжение зависит как от частоты ωk , так и от коэффициента ξ. Чем больше добротность контура (больше значение ξ), тем больше изменяется выходное напряжение. Кроме того, большее значение ξ обеспечивает более близкую форму выхъодного напряжения к синусоидальной.


Раздел 3. Электронные и импульсные устройства.

Усилители переменного напряжения; температурная стабилизация усилительного каскада; обратные связи в усилителях (пз); основные параметры.

Операционные усилители (ОУ); АЧХ ОУ; базовые схемы включения операционных усилителей; компараторы на ОУ.

Генераторы гармонических колебаний. Ключевой режим работы транзистора; параметры одиночного прямоугольного импульса и импульсной последовательности.

Генераторы прямоугольных импульсов (мультивибраторы).

Силовые транзисторные ключи MOSFETиIGBT.

Лекция 5.Усилители переменного напряжения; температурная стабилизация усилительного каскада; обратные связи в усилителях (пз); основные параметры;

Операционные усилители (ОУ); базовые схемы включения операционных усилителей.

5.1. Электронные усилители. Классификация

Усилитель – устройство, увеличивающее мощность элетрических сигналов. Они строятся на базе типовых усилительных каскадов. Структурная схема усилительного каскада приведена на рис. 5.1.Ко входу усилителя подключается источник входного сигнала, который показан в виде генератора напряжения Ес с внутренним сопротивлениемRс . Входной сигнал – гармонические колебания синусоидальной формы. Этот маломощный сигнал прикладывается к входному сопротивлениюRвх каскада и управляет энергией источника питания большой мощности. В выходной цепи усилителя источник усиленного сигнала показан в виде генератора Евых с внутренним сопротивлениемRвых. Внешняя нагрузкаRн потребляет энергию усиленного сигнала.

По назначению различают усилители напряжения, тока и мощности.

Усилитель напряжения – когда входное сопротивление усилителяRвх »Rс, а сопротивление нагрузкиRн »Rвых. Это обеспечивает относительно большие изменения напряжения на нагрузке при небольших изменения токов во входной и выходной цепях.

Усилитель тока – привыполнении условий Rвх «Rс иRн «Rвых. При этих условиях обеспечивается протекание тока заданной величины в выходной цепи при малых значениях напряжения и мощности входной и выходной цепях.


Усилитель мощности – привыполнении условий Rвх ≈Rс иRн ≈Rвых.

По характеру изменения во времени усиливаемого сигнала – усилители постоянного и переменного тока.

В зависимости от рабочего диапазона частот:

- низкочастотные (НЧ) – 20 Гц – 1мГц;

- видеоусилители – 1 – 30 мГц;

- высокочастотные (ВЧ) – 30 – 100 мГц;

- сверхвысокочастотные (СВЧ) > 100 мГц.

По виду усиливаемых сигналов – усилители гармонических и импульсных сигналов.

В зависимости от схемы включения транзистора, усилительные каскады выполняются по схемам с общим эмиттером, с общей базой и с общим коллектором. Наибольшее распространение получила схема усилительного каскада с общим эмиттером.

5.2. Усилительный каскад по схеме с общим эмиттером

Усилительный каскад по схеме с общим эмиттером, его эквивалентная схема и временные диаграммы сигналов показаны на рис. 5.2.

Рис. 5.2. Усилительный каскад по схеме с ОЭ: а – принципиальная схема;

б – временные диаграммы сигналов; в – эквивалентная схема

Назначение элементов схемы:

ес- источник сигналов с внутренним сопротивлением Rс.

R1, R2 – делитель напряжения, смещающий эмиттерный переход в прямом направлении и определяющий начальный режим работы усилителя совместно с резистором Rэ. Через делитель течет ток делителя Iд, создающий падение напряжения на R2, приложенное минусом к базе, а плюсом через Rэк эмиттеру транзистора.

Ср1, Ср2 – разделительные конденсаторы небольшой емкости, пропускающие переменную составляющую соответственно входного и усиленного выходного сигналов и не пропускающие постоянную составляющую (для постоянной составляющей конденсатор Ср – разрыв цепи).

Rэ, Сэ- цепочка последовательной ООС по постоянному току эмиттера. Она служит для термостабилизации режима работы усилителя: постоянная составляющая тока Iэ0создает на Rэпадение напряжения, плюс которого через R2 приложен к базе транзистора, а минус к эмиттеру. Величина этого падения напряжения зависит от температуры: с ростом

температуры – увеличивается, при снижении температуры – уменьшается. Переменная составляющая тока эмиттера проходит через конденсатор Сэбольшой емкости, сопротивление которого переменному току Хсмало. Поэтому ООС по переменному току практически отсутствует.


Rк- резистор коллекторной нагрузки усилителя. Совместно с транзистором VТ определяет коэффициент усиления усилителя.

Сф- конденсатор фильтра большой емкости (блокировочный конденсатор), выполняет две функции:

- шунтирует источник питания Ек, предотвращая прохождение переменных токов через большое внутреннее сопротивление источника Ек;

- подпитывает схему усилителя энергией при возможных кратковременных перегрузках источника питания Екфзаряжен постоянным напряжением, равным Ек).

Поскольку транзистор является нелинейным элементом, для усиления сигнала без искажений амплитуды и частоты, его необходимо настроить в режиме покоя (при отсутствии входного сигнала) в одном из классов работы А, Б, В и т.д. Этот начальный режим работы усилителя характеризуется постоянными составляющими тока коллектора Iк.0 , напряжения коллектораUкэ.0, напряженияUбэ.0 и тока базыIб.0.

В режиме покоя через транзистор текут токи

Iэ0= Iк0+ Iб0.

Определим положение рабочей точки в режиме покоя с учетом Rэ и класса работы А. Для этого на семействе выходных статических характеристик транзистора (рис. 5.3) необходимо построить динамическую характеристику. Уравнение динамической характеристики (линии нагрузки) усилителя ОЭ в этом случае

Uк= Eк– IкRк– IэRэ= Eк– Iк(Rк+ Rэ/ α).

Р

Uбэ 0

n

Iк 0


Iб 0

Для крайних случаев: при Uк= 0 Iк=; при Iк= Iэ= 0 Uк= Eк. По этим двум крайним точкам -M (Uк = 0; Iк = ) и N (Uк = Eк; Iк = 0)строится линия нагрузки MN. При работе в классе «А» рабочую точку Р0в режиме покоя выбирают в средней части линейного участка входной характеристики транзистора.

Ток IБ0определяется из величины прямого смещения эмиттерного перехода:

, где Uб= Еки Rб=.

Таким образом, рабочей точке исходного режима Р0соответствуют координаты Iб0 и Uбэ0 (рис.5.3.). Перенося точку Р0 на выходные статические характеристики, можно получить рабочую точку усилителя Р2и на нагрузочной прямой с координатамиIк0 и Uкэ0. Пунктирные участки на входных и выходных характеристиках определяют линейный диапазон изменения входного и выходного сигналов.