Схемотехника электронных средств. Селиванова З.М. - 12 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

Контрольные вопросы
1 Какие существующие методы стабилизации режима покоя известны?
2 От каких параметров зависит коэффициент усиления каскада на транзисторе, включенном по
схеме с общим эмиттером?
3 Как зависят коэффициент усиления и передаточная функция каскада с цепью последовательной
ООС по току нагрузки от сопротивления R
э
?
4 Чему равно входное сопротивление эмиттерного повторителя?
5 Что такое дифференциальный усилитель?
6 Какие напряжения называются синфазными?
7 Как введение разделительных конденсаторов влияет на ЛАЧХ многокаскадного усилителя с RC-
связями?
8 Что такое дрейф нуля усилителя постоянного тока?
9 Поясните, почему в эмиттерные цепи каскадов усиления постоянного тока включены
стабилизаторы?
10 Почему выходные транзисторы усилителей мощности обычно включают по схеме с общим кол-
лектором?
4.2 Схемотехника операционных усилителей
Операционный усилитель (ОУ) – унифицированный многокаскадный усилитель постоянного тока,
удовлетворяющий следующим требованиям к электрическим параметрам: коэффициент усиления по
напряжению стремится к бесконечности; входное сопротивление стремится к бесконечности; выходное
сопротивление стремится к нулю; если входное напряжение равно нулю, то выходное напряжение так-
же равно нулю; бесконечная полоса усиливаемых частот.
Являясь идеальным усилительным элементом, ОУ составляет основу всей аналоговой электроники,
что стало возможным в результате достижений современной микроэлектроники, позволившей реализо-
вать достаточно сложную структуру ОУ в интегральном исполнении на одном кристалле и наладить
массовый выпуск подобных устройств.
На основе операционного усилителя созданы многочисленные электронные устройства: инверти-
рующий и неинвертирующий усилители, дифференциальный усилитель, мультивибратор, компаратор,
активные фильтры и т.д.
Объясняется это тем, что, введя в цепи прямой и обратной передачи его сигналов различные линей-
ные и нелинейные цепи, можно направленно синтезировать узлы с требуемым алгоритмом преобразо-
вания входного сигнала.
Задача 3 В схеме одновибратора (рис. 4) R
1
= 30 кОм; R
2
= 75 кОм; R = 51 кОм; С = 10 нФ. Найти
длительность импульса на входе и время восстановления.
Решение
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ВЫХОДНОГО ИМПУЛЬСА:
[
]
)1/(1ln
и
γ
τ
=
t ,
где τ = CR = 10 10
-9
51 10
3
= 510 мкС;
γ = R
1
/ (R
1
+ R
2
) = 30 / (30 + 75) 0,286; 1/ (1 – γ) = 1 / (1 – 0,286) = 1,4;
[]
)1/(1ln
γ
= ln 1,4 = 0,336;
t
и
= 510 0,336 = 171.