ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 24.02.2024
Просмотров: 1076
Скачиваний: 3
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
Раздел 2. Источники вторичного электропитания
Раздел 3. Электронные и импульсные устройства.
Раздел 4. Основы цифровой и микропроцессорной техники
7.2. Логические вентили ттл, ттлш, моп и кмоп структур; вентили с тремя состояниями.
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 Ек(Сфзаряжен 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
Д
ля
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= Ек
и 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.