1. Кратко опишите, как используется транзистор для усиления сигналов.
2. Почему схема усилителя с общим эмиттером применяется наиболее широко?
3. Какие факторы влияют на усиление транзистора, и что может быть сделано для их компенсации?
4. Как поданное напряжение смещения влияет на класс работы усилителя?
5. Какой фактор необходимо учесть при соединении одного усилителя с другим?
6. Как метод связи, используемый для соединения усилителей, влияет на его рабочий диапазон частот?
7. При каких условиях могут использоваться усилители постоянного тока?
8. Как решается проблема температурной стабильности в усилителях постоянного тока с большим коэффициентом усиления?
9. В чем основные отличия между усилителями напряжения звуковой частоты и усилителями мощности звуковой частоты?
10. Каковы практические преимущества использования квазикомплементарного усилителя мощности перед комплементарным двухтактным усилителем?
11. Чем видеоусилитель отличается от усилителя звуковой частоты?
12. Какой фактор ограничивает усиление видеоусилителя на высоких частотах?
13. Для чего предназначен усилитель радиочастоты?
14. Для чего используются усилители промежуточной частоты?
15. Перечислите три каскада операционного усилителя и опишите их функции.
16. Где используются операционные усилители?
Глава 29. Генераторы
ЦЕЛИ:
После изучения этой главы студент должен быть в состоянии:
• Описать генератор и его назначение.
• Перечислить основные требования к генератору.
• Объяснить, как работает колебательный контур и как он связан с генератором.
• Нарисовать блок-схему генератора.
• Знать схемы LC, RC и кварцевого генераторов синусоидальных колебаний.
• Знать схемы генераторов несинусоидальных релаксационных (затухающих) колебаний.
• Нарисовать примеры генераторов синусоидальных и несинусоидальных колебаний.
Генератор — это невращающееся устройство, вырабатывающее переменный ток. Генераторы интенсивно используются в электронике: в радиоприем никах и телевизорах, в системах связи, в компьютерах, в промышленных системах управления и в устройствах точного измерения времени. Без генераторов не существовали бы очень многие электронные устройства.
Генератор — это электрическая цепь, генерирующая периодический сигнал переменного тока. Частота сигнала может изменяться от нескольких герц до многих миллионов герц. Электронный генератор является альтернативой механическому генератору, используемому для получения электроэнергии. Преимуществом электронного генератора является отсутствие движущихся частей и значительно большая ширина диапазона, в котором может генерироваться сигнал. Выходное напряжение генератора может быть синусоидальным, прямоугольным или пилообразным, в зависимости от типа генератора. Основным требованием к генератору является постоянство частоты и амплитуды генерируемого напряжения.