Показатели и характеристики аналоговых электронных устройств

Содержание

Слайд 2

Все электронные схемы принято делить на два класса: Цифровые схемы (ЦС). Аналоговые схемы (АС).

Все электронные схемы принято делить на два класса: Цифровые схемы (ЦС). Аналоговые схемы

(АС).
Слайд 3

В цифровых схемах сигнал преобразуется и обрабатывается по закону дискретной функции.

В цифровых схемах сигнал преобразуется и обрабатывается по закону дискретной функции.

В основе цифровых схем лежат простейшие транзисторные ключи для которых характерны два устойчивых состояния − разомкнутое и замкнутое.
Слайд 4

На основе простейших ключей строятся более сложные схемы (например, логические элементы,

На основе простейших ключей строятся более сложные схемы (например, логические элементы,

триггерные устройства и тому подобные схемы).
Слайд 5

В аналоговых схемах сигнал преобразуется и обрабатывается по закону непрерывной функции.

В аналоговых схемах сигнал преобразуется и обрабатывается по закону непрерывной функции.


Слайд 6

В основе аналоговых схем лежат простейшие усилительные ячейки, на основе которых

В основе аналоговых схем лежат простейшие усилительные ячейки, на основе которых

строятся сложные многоступенные усилители, стабилизаторы напряжения и тока, генераторы синусоидальных колебаний и тому подобные схемы.
Слайд 7

Транзистор в режиме ключа: а – схема ключа; б – передаточная характеристика электронных инвертирующих схем.

Транзистор в режиме ключа: а – схема ключа; б – передаточная

характеристика электронных инвертирующих схем.
Слайд 8

Особенности режимов цифровых и аналоговых схем можно объяснить, используя передаточную характеристику,

Особенности режимов цифровых и аналоговых схем можно объяснить, используя передаточную характеристику,

которая выглядит одинаково для того и другого класса схем, однако, использование этой характеристики для каждого класса принципиально отличается.
Слайд 9

Обозначения, принятые для передаточной характеристики Uвх 0 − уровень низкого напряжения

Обозначения, принятые для передаточной характеристики

Uвх 0 − уровень низкого напряжения на

входе − уровень логического нуля;
Uвх 1 − уровень высокого напряжения на входе − уровень логической единицы;
Uвых 0 − уровень низкого напряжения на выходе − уровень логического нуля;
Uвых 1 − уровень высокого напряжения на выходе − уровень логической единицы;
еп1 − уровень напряжения помехи на входе для цифровых схем;
еп2 − уровень напряжения помехи на входе для аналоговых схем;
Слайд 10

В транзисторном ключе два его устойчивых соcтояния (замкнутое и разомкнутое) соответствуют точкам А и В.

В транзисторном ключе два его устойчивых соcтояния (замкнутое и разомкнутое) соответствуют

точкам А и В.
Слайд 11

Входные и выходные сигналы могут иметь лишь два уровня: Uвх.А и Uвх.В, или Uвых.А и Uвых.В.

Входные и выходные сигналы могут иметь лишь два уровня: Uвх.А и

Uвх.В, или Uвых.А и Uвых.В.
Слайд 12

Форма передаточной характеристики между точками А и В несущественна, так как

Форма передаточной характеристики между точками А и В несущественна, так как

при ее деформации выходные параметры остаются без изменения (на рис. 4.1, б деформация характеристики показана пунктирной линией).
Слайд 13

Следовательно, транзисторные ключи (и цифровые схемы) мало чувствительны к разбросу параметров,

Следовательно, транзисторные ключи (и цифровые схемы) мало чувствительны к разбросу параметров,

к температурному дрейфу, временному дрейфу, к внешним электромагнитным помехам и к собственным шумам.
Слайд 14

В усилительных каскадах используется участок характеристики между точками СD. Следовательно, входные

В усилительных каскадах используется участок характеристики между точками СD. Следовательно, входные

и выходные сигналы могут принимать любые значения в пределах этого отрезка характеристики.
Слайд 15

Учитывая возможную деформацию характеристики, делаем вывод о том, что усилительные каскады

Учитывая возможную деформацию характеристики, делаем вывод о том, что усилительные каскады

(аналоговые схемы) очень чувствительны к разного рода помехам, к разбросу параметров, к температурному дрейфу, временному дрейфу.
Слайд 16

Принцип работы ПТ и БТ в режиме усиления Рабочим режимом транзистора

Принцип работы ПТ и БТ в режиме усиления

Рабочим режимом транзистора принято

называть его работу под нагрузкой. Функциональная схема усилителя в общем виде представлена на
рисуноке 3.1.
Слайд 17

Функциональная схема электронного усилителя

Функциональная схема электронного усилителя

Слайд 18

В усилителях, эквивалентная схема которого представлена на рисунке, источник управляющей энергии

В усилителях, эквивалентная схема которого представлена на рисунке, источник управляющей энергии

называется источником сигнала, а цепь усилителя, в которую поступают его электрические колебания, − входом.
Слайд 19

Устройство, к которому подводят усиленные колебания, называется нагрузкой, а цепь усилителя,

Устройство, к которому подводят усиленные колебания, называется нагрузкой, а цепь усилителя,

к которой подключают эту нагрузку, − выходом.
Слайд 20

Устройство, от которого усилитель получает энергию, преобразуемую им в усиленные электрические

Устройство, от которого усилитель получает энергию, преобразуемую им в усиленные электрические

колебания, называют источником питания (обычно используют источник постоянного напряжения, а исключение составляют параметрические усилители).
Слайд 21

Полевые транзисторы в рабочем режиме. Принцип построения усилительных схем на полевых

Полевые транзисторы в рабочем режиме.

Принцип построения усилительных схем на полевых транзисторах

практически не отличается от схем на биполярных транзисторах (входная, выходная цепи, цепи автосмещения, цепи обратной связи и т.д.).
Слайд 22

Принципиальной разницей является отсутствие входных токов у полевого транзистора, поэтому схемы

Принципиальной разницей является отсутствие входных токов у полевого транзистора, поэтому схемы

автосмещения построены таким образом, чтобы эти токи не появились.
Слайд 23

Входные сопротивления усилителей на полевых транзисторах очень велики, поэтому там, где

Входные сопротивления усилителей на полевых транзисторах очень велики, поэтому там, где

стоит вопрос о согласовании низкоомной нагрузки с высокоомной, полевые транзисторы имеют явное преимущество перед биполярными.
Слайд 24

Схемы включения полевых транзисторов в рабочем режиме

Схемы включения полевых транзисторов в рабочем режиме

Слайд 25

Полевые транзисторы, как и биполярные, имеют три основные схемы включения −

Полевые транзисторы, как и биполярные, имеют три основные схемы включения −

с общим истоком (ОИ), с общим стоком (ОС), с общим затвором (ОЗ), но эта схема в реальной практике не получила распространения.
Слайд 26

На рисунке 3.3 дана основная схема усилителя мощности на полевом канальном

На рисунке 3.3 дана основная схема усилителя мощности на полевом канальном

транзисторе с ОИ. Эта схема − лучший усилитель мощности, так как она усиливает и по току и по напряжению.
Слайд 27


Слайд 28

Кроме того, схему с ОИ можно использовать в качестве фазоинвертора: фазу

Кроме того, схему с ОИ можно использовать в качестве фазоинвертора: фазу

входного сигнала схема с ОИ на выходе меняет на противоположную. На рисунке а) приведена схема на полевом транзисторе со стопроцентной ОС по току − истоковый повторитель.