schemă de circuit
circuitul de alimentare a circuitului de tranzistoare bipolare
![Schema lanțurilor (total Figura Putere) schemă de circuit](https://webp.images-on-off.com/7/982/434x183_3c2qcnwxbl8ka4u98x0e.webp)
Figura 1. Flux tensiuni tranzistor bipolar prejudecată:
a) pentru n-p-n tranzistor
b) un alt tip de reprezentare grafică
c) pentru p-n-p tranzistor
![circuite Schema (diode de comutare de circuit) schemă de circuit](https://webp.images-on-off.com/7/982/434x207_01p8j7v58yimuac07ka5.webp)
Figura 2. Schema cu un fix de compensare
a) cu o bază fixă de curent prin Rb
b) o tensiune fixă pe baza
c), de asemenea, cu clapeta de accelerație în circuitul de bază
![Lanțuri Schema (lanțuri) schemă de circuit](https://webp.images-on-off.com/7/982/434x184_7k1y90uchltzo489gjgf.webp)
Figura 3. Schema de tranzistoare bipolare cu automate offset (stabilizare emițător):
b) cu accelerația ca sarcină colector
c) în etapa de transformare
g) putere bipolară
![Lanțuri Schema (lanțuri) schemă de circuit](https://webp.images-on-off.com/7/982/434x251_doqp5xl17x2g37jsxlim.webp)
Figura 4. Schema tranzistoare bipolare de putere cu automată offset (stabilizare colector)
a) circuit de comandă principal
b) folosind filtrul
![Schema lanțurilor (total Figura Putere) schemă de circuit](https://webp.images-on-off.com/7/982/434x221_ht1pz7ekrijyl82zkss7.webp)
Figura 5. Temperatura punctului de odihnă Schema de compensare:
a), b) un rezistor cu un coeficient de temperatură negativ
c) un rezistor cu un coeficient de temperatură pozitiv
![circuite Schema (circuite) schemă de circuit](https://webp.images-on-off.com/7/982/434x195_dslkkxpl053e6akbqdyx.webp)
Figura punctul de compensare 6. Temperatura de odihnă:
a) baza de comutare de circuit divizor diode
b) bază de circuit de comutare diode divizor rs prezență
c) în circuitul cu intrarea transformatorului
g) trecerea dioda în lanțul de feedback DC
o diagramă de circuit de tranzistori cu efect de câmp:
![circuite Schema (circuite) schemă de circuit](https://webp.images-on-off.com/7/982/434x433_8a2p24sqvpw5r852y3q0.webp)
Figura 7. Tensiunea prejudecată FET:
a) cu o tensiune poarta-sursă fixă
b), c) cu comutarea automată în lanțul sursă
g) cu comutare automată offset și parțial la lanțul sursă
d) un circuit divizor la poarta
![circuite Schema (diode de comutare de circuit) schemă de circuit](https://webp.images-on-off.com/7/982/434x146_phf9ygv6yqydmikxwte3.webp)
Figura 8. tranzistoare compuse:
a) Schematic Darlington
b) circuitul Norton
c) un tranzistor cu efect de câmp
generatoare de curent constant (GTS)
![Schema de circuit (Figura amplificator în două etape) schemă de circuit](https://webp.images-on-off.com/7/982/434x207_r4mz6pwjwzuf3h6i2858.webp)
Figura 9. Exemplele de realizare a circuitelor oglindă de curent:
b) rezistențe de curent controlate în circuitul emițător
c) în timpul unei puteri de joasă tensiune
![Schema de circuit (Figura amplificator în două etape) schemă de circuit](https://webp.images-on-off.com/7/982/434x660_gfjk1blgpjt81dldut6m.webp)
Figura 10. GST cu impedanță de ieșire a crescut.
a) GTS GTS spațiate
b) un compus tranzistoarele MA-ON
c) pentru un curent de 3 mA
g) GTS dvuhvyvodnoy (circuite contor includ două GTS [vezi. Fig. 9 (c)])
stabil generatoare de curent FET
![circuite Schema (circuite) schemă de circuit](https://webp.images-on-off.com/7/982/434x227_4kpefpaawh4eltbzw9i8.webp)
Figura 11. GST FET:
a) cea mai simplă schemă
b) cu o impedanță de ieșire crescută
c) compozit GTS OI-ON cu o tensiune crescută de alimentare cu
![Schema de circuit (Figura amplificator în două etape) schemă de circuit](https://webp.images-on-off.com/7/982/434x422_qpxn8xzpozf9lb3o3fea.webp)
Figura 13. Referința de tensiune:
a) cu o rezistență de ieșire redusă
b) tranzistor mnogoemitternom
c) utilizarea tensiunii bază-emitor
d), e) o tensiune stabilă controlată, acesta din urmă cu o rezistență de ieșire redusă, datorită OOS VT1
![Schema de circuit (Figura amplificator în două etape) schemă de circuit](https://webp.images-on-off.com/7/982/434x548_5hjmks6idy5i714r949u.webp)
Figura 14. Amplificator Cascades cu EO:
a) și b) cu stabilizare emițător, fără a semnalului OS
c) și d) cu stabilizare emițător și semnalului OS
d), e) stabilizarea colectorului
![Lanțuri Schema (lanțuri) schemă de circuit](https://webp.images-on-off.com/7/982/434x547_woi0v6z1yk4179p7h5yo.webp)
Figura 14. Etapele de amplificare cu OK:
a) Canonicitatea schemă
b) cu impedanță de intrare mare, divizor nu ocolite
c) și d) cu tranzistoare bipolare de diferite conductivitate și
d) o oglindă de curent ca un generator de curent constant
![circuite Schema (circuite) schemă de circuit](https://webp.images-on-off.com/7/982/434x367_uaw3lmf1b7bxsfw6j6r1.webp)
Figura 16. Amplificator în conformitate cu schema de MA-MA:
a), b), c) pe complementar BT
g) pe aceeași WT conductivitate
![Lanțuri Schema (lanțuri) schemă de circuit](https://webp.images-on-off.com/7/982/434x315_balco1rs0axozt1xzmt5.webp)
Figura 20. Amplificatorul de două etape, cu încărcare dinamică.
![Lanțuri Schema (lanțuri) schemă de circuit](https://webp.images-on-off.com/7/982/434x330_v6g3vej3b2i4cg8bdy6y.webp)
Figura 21. Amplificatorul de două etape, cu o intrare diferențială de potrivire transformator și stadiu final Darlington.
![Lanțuri Schema (lanțuri) schemă de circuit](https://webp.images-on-off.com/7/982/434x262_4bbf90028dtk19tgxrca.webp)
Figura 22. Amplificatori cu mese consistente.
![Schema lanțurilor (total Figura Putere) schemă de circuit](https://webp.images-on-off.com/7/982/434x318_rl6s1v0r7n67t1vn3dog.webp)
Figura 23. Puterea pentru neutralizarea capacitatea de intrare.
![Lanțuri Schema (lanțuri) schemă de circuit](https://webp.images-on-off.com/7/982/434x482_ofm0nemaqmghugs45ife.webp)
Figura 24. Cele două etape amplificator MA-MA
a) cuplată capacitiv
b) cu cuplaj galvanic
![circuite Schema (circuite) schemă de circuit](https://webp.images-on-off.com/7/982/434x277_qn699mc3tjmajch9b7ib.webp)
Figura 24. Cele două etape amplificator MA-MA
c) tranzistori de diferite conductivitate
![Schema lanțurilor (total Figura Putere) schemă de circuit](https://webp.images-on-off.com/7/982/434x264_jilq7ng3d6f7pdi9wof9.webp)
Figura 25. Amplificatoarele trei etape:
a) amplificatoare cu o structură apropiată de orez. 14 (g)
b) amplificator de putere cu serial
![Lanțuri Schema (lanțuri) schemă de circuit](https://webp.images-on-off.com/7/982/434x297_kmew2ktusul6pdir3x97.webp)
Figura 26. amplificator FET la intrare
![Lanțuri Schema (lanțuri) schemă de circuit](https://webp.images-on-off.com/7/982/434x294_oln1jh20qms3kmux6oqn.webp)
Figura 27. Puterea de circuit cascode pe bază cu impedanță de intrare mare și structura Norton.
![Schema de circuit (Figura amplificator în două etape) schemă de circuit](https://webp.images-on-off.com/7/982/434x272_0m7s7hcr16xvl5xkr8js.webp)
Figura 28. Putere traversată sistem de operare
![circuite Schema (diode de comutare de circuit) schemă de circuit](https://webp.images-on-off.com/7/982/434x270_h36mv2rtwhcg4ij4wg6b.webp)
Figura 29. Puterea la sistemul de operare general.
![Lanțuri Schema (lanțuri) schemă de circuit](https://webp.images-on-off.com/7/982/434x307_yn7u9bq8rh2gjl1hytgg.webp)
Figura 30. Amplificatorul cu o etapă diferențial.
![Lanțuri Schema (lanțuri) schemă de circuit](https://webp.images-on-off.com/7/982/434x281_4ei5k8n7a8m6i2dj3tjt.webp)
Figura 31. amplificator FET și sistemul de operare general.
![circuite Schema (circuite) schemă de circuit](https://webp.images-on-off.com/7/982/434x270_mrpq6tued14d4fcg5x8c.webp)
Figura 32. Amplificatorul cu un sistem de operare comun
![Schema de circuit (Figura amplificator în două etape) schemă de circuit](https://webp.images-on-off.com/7/982/434x303_vtts5bbfvvmq3xp85vz4.webp)
Figura 33. Amplificatorul cu un total sistem de operare