áramkör rendszer
áramkör tápegységét bipoláris tranzisztorok

Ábra 1. A takarmány bipoláris tranzisztor bias feszültségek:
a) az n-p-n tranzisztor
b) egy másfajta grafikus ábrázolása
c) a p-n-p tranzisztor

2. ábra reakcióvázlat adott esetben állandó eltolással
a) egy bázissal rögzített átfolyó áram Rb
b) a fix feszültségű alapján
c) továbbá a fojtószelep a bázis áramkörben

3. ábra reakcióvázlat bipoláris tranzisztorok automatikus offset (emitter stabilizálás):
b) a fojtószelep, mint a kollektor terhelés
c) a transzformátor szakaszban
g) a bipoláris teljesítmény

4. ábra reakcióvázlat teljesítmény bipoláris tranzisztorok automatikus offset (kollektor stabilizálás)
a) központi vezérlőegység
b) szűrő használatával

5. ábra: A hőmérséklet kompenzációs rendszer többi pont:
a), b) egy ellenállás negatív hőmérsékleti együttható
c) egy ellenállás egy pozitív hőmérsékleti együttható

6. ábra: Hőmérséklet kompenzáció pont nyugalmi:
a) kapcsoló dióda osztó áramkör bázis
b) kapcsoló dióda osztó áramkör bázis jelenlétében rs
c) az áramkörben a transzformátor bemeneti
g) kapcsolási a dióda a visszajelzés láncban DC
egy kapcsolási rajza térvezérlésű tranzisztorok:

7. ábra: A előfeszültség FET:
a) egy rögzített kapu-forrás feszültség
b), c) automatikus váltást a forrás lánc
g) automatikus offset és részleges kapcsolási a forrásnál lánc
d) egy osztó áramkört a kapu

8. ábra vegyület tranzisztorok:
a) sematikus Darlington
b) az áramkör Norton
c) egy térvezérlésű tranzisztor
állandó áram generátorok (GTS)

Ábra 9. kiviteli alakjai a jelenlegi tükör áramkörök:
b) a jelenlegi-vezérelt ellenállások a emitterkapcsolásban
c) során egy alacsony feszültségű

10. ábra GST megnövekedett kimeneti impedanciája.
a) GTS távközzel GTS
b) egy olyan vegyület tranzisztorok MA-ON
c) a jelenlegi 3 mA
g) dvuhvyvodnoy GTS (számláló áramkörök két GTS [lásd. ábra. A 9. (c)])
stabil áram generátorok FET

11. ábra: a GST FET:
a) a legegyszerűbb program
b) fokozott kimeneti impedanciája
c) összetett GTS OI-ON megnövelt tápfeszültség

13. ábra: A feszültség referencia:
a) csökkentett kimeneti ellenállás
b) mnogoemitternom tranzisztor
c) a bázis-emitter feszültség
d), e) egy szabályozott stabil feszültségű, az utóbbi egy csökkentett kimeneti ellenállás miatt OOS VT1

14. ábra erősítő kaszkádok EO:
a) és b) emitter stabilizáció, anélkül, hogy a jel OS
c) és d) a emitter stabilizáció, és a jel OS
d), e) a kollektor stabilizációs

14. ábra Az amplifikációs szakaszt OK:
a) rendszer Canonicity
b) nagy bemeneti impedancia, nincs kiiktatva osztó
c) és d) a bipoláris teljesítmény tranzisztorok különböző vezetőképességű és
d) a jelenlegi tükörre mint konstans áramgenerátor

16. ábra szerinti erősítő a rendszer az MA-MA:
a), b), c) a kiegészítő BT
g) az ugyanazon a vezetőképesség WT

20. ábra: A kétfokozatú erősítő dinamikus terhelés.

21. ábra: A kétfokozatú erősítőt egy differenciális bemenet illő transzformátor és végstádiumú Darlington.

Ábra 22. erősítők konzisztens étkezés.

23. ábra: Teljesítmény semlegesítésére a bemeneti kapacitás.

24. ábra: A kétfokozatú erősítő MA-MA
a) kapacitív csatolásban
b) a galvanikus csatolás

24. ábra: A kétfokozatú erősítő MA-MA
c) a tranzisztorok különböző vezetőképességű

25. ábra: A három lépcsős erősítők:
a) erősítők, amelynek szerkezete közel a rizs. 14 (g)
b) erősítőt soros

26. ábra: Az erősítő FET a bemeneti

27. ábra: Teljesítmény alapú cascode áramkör magas bemeneti impedancia és a Norton szerkezetét.

28. ábra: Teljesítmény keresztbe OS

29. ábra: Teljesítmény az általános operációs rendszer.

30. ábra: Az erősítő egy differenciál szakaszban.

31. ábra: Az erősítő FET és az általános operációs rendszer.

32. ábra: Az erősítő egy közös OS

33. ábra: Az erősítő a teljes OS