В Бессонов - Радиоэлектроника для начинающих (и не только)
- Название:Радиоэлектроника для начинающих (и не только)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Солон-Р
- Год:2001
- Город:Москва
- ISBN:5-93455-112-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
В Бессонов - Радиоэлектроника для начинающих (и не только) краткое содержание
Книга рассчитана на учащихся 5—11 классов, учащихся колледжей, техникумов, студентов ВУЗов, а также на начинающих радиолюбителей.
Радиоэлектроника для начинающих (и не только) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
5. В схеме каскада (рис 6.14) произошел обрыв шунтирующего конденсатора С э. Останутся ли при этом неизменными коэффициент усиления по напряжению и входное сопротивление?

Рис. 6.14. Схема однокаскадного УЗЧ
6. На вход усилителя мощности (рис 6.15), работающего на нагрузку R н= 9,2 Ом, поступает гармонический сигнал U вх= 10 В. Определить мощность, отдаваемую усилителем в нагрузку, приняв максимальное напряжение на эмиттерном переходе открытого транзистора U БЭ mах= 0,8 В.

Рис. 6.15. Схема двухтактного усилителя мощности
7. Какой операционный усилитель (ОУ) называется идеальным? Почему в схеме ОУ предусматривают два источника питания: с положительным (+ Е п) и отрицательным (- Е п) постоянными напряжениями относительно нулевой общей точки схемы, которая заземляется? (рис. 6.16).

Рис. 6.16. Схема УЗЧ на операционном усилителе
8. На рис. 6.17 показано подключение к УЗЧ с выходным сопротивлением = 8 Ом восьми четырехомных динамических головок. Правильно ли соединены между собой динамические головки?

Рис. 6.17. Правильно ли соединены между собой динамические головки?
9. При частоте подводимого напряжения f = 1000 Гц мембрана головного телефона колеблется также с частотой 1000 Гц (рис. 6.18). С какой частотой будет колебаться мембрана при той же частоте подводимого напряжения, если вместо постоянного магнита поставить сердечник из мягкого железа?

Рис. 6.18. Схема капсуля головного телефона
Глава 7
Основные сведения об интегральных микросхемах
По технологии изготовления интегральные микросхемы (ИМС) делят на гибридные, пленочные и полупроводниковые.
У полупроводниковых микросхем все активные и пассивные элементы выполнены в объеме и на поверхности кристалла полупроводника. В пленочной ИМС все элементы и межэлементные соединения выполнены только в виде пленок проводящих и диэлектрических материалов на поверхности диэлектрической подложки. В гибридных микросхемах токонесущие проводники, резисторы, обкладки конденсаторов представляют собой пленки определенных размеров и электрических свойств, нанесенных на диэлектрическую подложку, на которую устанавливают диоды, транзисторы (как правило кремниевые структуры n-p-n ), но без корпусов.
По функциональному назначению микросхемы делят на аналоговые (или линейно-импульсные) и логические (или цифровые). Аналоговые микросхемы используются для усиления, генерирования, преобразования электрических сигналов в приемниках, телевизорах и т. д. Логические (цифровые) микросхемы используются в ЭВМ, различных цифровых приборах и т. д.
Изучение лучше начать с аналоговой полупроводниковой микросхемы широкого применения К118УН1Б (серия К122 отличается только конструктивным оформлением). Принципиальная схема этой микросхемы изображена на рис. 7.1, а , вид корпуса — на рис. 7.1, б , принципиальная схема УЗЧ на этой микросхеме — на рис. 7.2.

Рис. 7.1, а Принципиальная схема микросхемы К118УН1Б

Рис. 7.1, б) Тип корпуса микросхемы К118УН1Б (201.14-1)

Рис. 7.2. УЗЧ на микросхеме К118УН1Б:
а)принципиальная схема; б)монтажная плата
Из рис 7.1 видно, что микросхема К118УН1Б представляет собой двухкаскадный усилитель постоянного тока (УПТ), выполненный на кремниевых транзисторах структуры n-р-n с непосредственными связями. Каскад на транзисторе VT1 выполнен по схеме с ОЭ, а на транзисторе VT2 может быть использован как в схеме с ОЭ, так и в схеме ОК в зависимости от схемы включения транзистора VT2.
Роль нагрузки могут выполнять резисторы R7 (в схеме с ОК) или R5 (в схеме с ОЭ), а также внешние элементы. Через резисторы R4 и R6 транзисторы охвачены ООС, определяющей и стабилизирующей режим работы по постоянному току. Коэффициент усиления усилителя на микросхеме не менее 400 на частоте 12 кГц и не мене 30 на частоте 5 МГц, так что эта микросхема может быть использована и как усилитель напряжения радиочастоты в радиоприемнике.
Очень широкое применение в радиоэлектронике находят операционные усилители (ОУ). Операционным усилителем называют усилитель с большим коэффициентом усиления, имеющий два высокоомных входа, один низкоомный выход и предназначенный для построения разнообразных узлов электронной аппаратуры. Впервые они были использованы в аналоговых ЭВМ, в узлах, реализующих различные математические операции — суммирование, вычитание, дифференцирование, интегрирование и др. В настоящее время ОУ выполняют функции более 200 функциональных узлов электронной аппаратуры.
На рис. 7.3, а приведены типовые схемы включения ОУ К140УД1 и 140УД5.

Рис. 7.3. Типовые схемы включения ОУ 140УД1(а) и К140УД5(б)
Основными характеристиками ОУ являются характеристика прямой передачи, как ее принято называть — амплитудная характеристика (рис. 7.3, б ), и амплитудно-частотная характеристика (рис. 7.3, в ). При подаче сигнала на неинвертирующий вход амплитудная характеристика имеет вид кривой АВ (рис. 7.3, б ), а при подаче сигнала на инвертирующий вход — вид кривой CD . Линейный участок амплитудной характеристики сверху и снизу практически ограничен напряжениями источников питания положительной и отрицательной полярности. Коэффициент усиления постоянного тока и очень низких частот современных ОУ достигает 10 4-10 6, а частота единичного усиления — 15∙10 6Гц. Наличие у ОУ инвертирующего входа позволяет охватывать его цепями ООС и реализовывать требуемые амплитудные и амплитудно-частотные характеристики.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: