6797

Усилительные каскады на транзисторах

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Усилительные каскады на транзисторах Цель работы - исследование одиночных усилительных каскадов RC-типа на биполярном и полевом транзисторах исследование характеристик и определение параметров изучаемых усилителей. 5.1 Основные положения Усилители ...

Русский

2013-01-08

135.5 KB

193 чел.

Усилительные каскады на транзисторах

Цель работы - исследование одиночных усилительных каскадов RC-типа на биполярном и полевом транзисторах; исследование характеристик и определение параметров изучаемых усилителей.

5.1 Основные положения

Усилители низкой частоты (УНЧ) предназначены для усиления непрерывных периодических сигналов, частотный спектр которых лежит в пределах от десятков герц до десятков килогерц. Для усиления малых уровней сигналов применяют многокаскадные усилители с емкостными связями между каскадами.

5.1.1 Основные параметры и характеристики усилителей

Основными параметрами, определяющими количественные показатели усилителей, являются следующие:

коэффициент усиления - это отношение выходного параметра ко входному:  - коэффициент усиления по напряжению; - коэффициент усиления по току; - коэффициент усиления по мощности. Для многокаскадного усилителя общий коэффициент усиления равен произведению коэффициентов усиления составляющих его каскадов;

входное сопротивление – это сопротивление между входными зажимами усилителя для переменного тока ;

выходное сопротивление – это сопротивление между выходными зажимами усилителя для переменного тока ;

коэффициент полезного действия – это отношение мощности Рвых, поступающей в нагрузку, к мощности Р0, потребленной от источника питания:.

Основные характеристики усилителя, определяющие его качественные показатели, связаны с нелинейными и линейными (частотными) искажениями усиливаемого сигнала

Нелинейные искажения состоят в том, что форма сигнала на выходе усилителя искажается из-за нелинейности характеристик транзисторов. Такие искажения зависят от амплитуды входного сигнала и не связаны с его частотой.

Амплитудная характеристика - это зависимость амплитуды выходного сигнала от амплитуды входного сигнала  (рис.5.1). Участок «аб» является линейным и с высокой точностью воспроизводит усиливаемый сигнал на выходе. Наклон этого участка определяет коэффициент усиления усилителя.

При больших входных сигналах  выходное напряжение усилителя перестает возрастать. Это связано с тем, что в режиме больших входных сигналов рабочая точка транзистора заходит в режимы насыщения и отсечки, где проявляются нелинейные свойства транзистора. Уровень самого слабого сигнала  ограничивается уровнем помех. Величина  характеризует динамический диапазон усилителя.

Рисунок 5.1 - Амплитудная
характеристика усилителя

Рисунок 5.2 - Амплитудно-
частотная характеристика усилителя

Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) – это зависимость коэффициента усиления усилителя от частоты входного сигнала  (рис.5.2). Вследствие наличия в схеме усилителя реактивных элементов, а также из-за частотных свойств транзистора коэффициент усиления усилителя имеет различные значения на разных частотах. Это явление называют частотными искажениями, которые оценивают по АЧХ усилителя, разбивая ее на области нижних, средних и высоких частот. Степень искажений на отдельных участках определяется коэффициентом частотных искажений М, равным отношению коэффициента усиления на средней частоте Кuo к коэффициенту усиления на заданной частоте Ku:

.

Частоты, на которых коэффициент искажений М достигает предельно допустимого значения, называются верхней fв и нижней fн граничными частотами. Разность  называется полосой пропускания усилителя.

5.1.2 Усилительный каскад на биполярном транзисторе

Типичная схема усилительного каскада с общим эмиттером (ОЭ) со стабилизацией режима работы приведена на рис.5.3. Данная схема относится к классу каскадов предварительного усиления в многокаскадных усилителях.

Рисунок 5.3 - Схема усилительного каскада

с общим эмиттером

Рисунок 5.4 - Выходные характеристики транзистора и линия нагрузки

Усилительный каскад содержит в качестве активного элемента транзистор n-p-n-типа. Делитель из резисторов R1, R2 обеспечивает режим работы базовой цепи по постоянному току. Резистор Rk является коллекторной нагрузкой транзистора. С помощью этого резистора задается режим работы коллекторной цепи транзистора по постоянному току. Резистор Rэ обеспечивает отрицательную обратную связь по постоянному току. Конденсатор Сэ шунтирует резистор Rэ и исключает отрицательную обратную связь по переменному току. Входное напряжение Uвх, определяемое источником сигнала Ег с внутренним сопротивлением Rг, подается на вход усилителя через разделительный конденсатор С1. Этот конденсатор не пропускает постоянный составляющий входного сигнала, которая может вызвать нарушение режима работы усилителя. Разделительный конденсатор С2 служит для пропускания в нагрузку Rн только переменной составляющей усиленного сигнала. Чаще всего нагрузкой является входное сопротивление последующего каскада усиления.

Режим покоя каскада с ОЭ. При отсутствии переменного входного сигнала в цепи коллектора протекает постоянный ток Ik, значение которого зависит от напряжения источника питания Ек, сопротивлений резисторов Rk и Rэ и постоянного тока базы Iб. Баланс напряжений в этой цепи определяет режим покоя каскада:

.

(5.1)

Соотношение (5.1) представляет собой уравнений прямой линии, которая строится на семействе выходных характеристик транзистора  по двум точкам с коэффициентами Ik=0, Uкэ=Ек и Uкэ=0,  (рис.5.4). Такая линия называется динамической характеристикой или линией нагрузки по постоянному току. Для заданного тока базы Iб значения Ik и Uкэ определяются точкой на пересечении соответствующей коллекторной характеристики с линией нагрузки.

При работе усилителя в классе А выбирается рабочая точка Р, которая должна находиться примерно посредине отрезка АВ линии нагрузки. Этой точке соответствует ток базы Iбр, который задается делителем R1, R2 и определяет ток коллектора Iкр и напряжение Uкр в режиме покоя.

Термостабилизация режима работы каскада с ОЭ. Характеристики и параметры транзисторов влияют на параметры усилителя в целом. Одной из важных причин является изменение режима покоя каскада под влиянием изменения температуры окружающей среды. Так, например, при повышении температуры увеличивается обратный ток коллекторного перехода Iko и коэффициент передачи тока базы β. Это приводит к увеличению тока коллектора и точка покоя Р перемещается вверх по линии нагрузки. В результате появляются искажения выходного напряжения уже при меньших значениях входного сигнала, чем при исходном положении точки покоя.

Обеспечить независимость параметров усилителя от температуры, т.е. обеспечить термостабилизацию его режима, можно при помощи отрицательной обратной связи (по напряжению или по току). В схеме рис.5.3 используется термостабилизирующая цепочка Rэ Cэ, обеспечивающая отрицательную обратную связь по току коллектора. Для этой схемы напряжение смещения на базе определяется соотношением:

,

(5.2)

где  UR2- напряжение на резисторе R2;

U=IkRэ- напряжение на резисторе Rэ(IэIk).

Принцип стабилизации режима каскада заключается в следующем. При повышении температуры увеличивается ток коллектора Ik, что приводит к увеличению напряжения U. Из (5.2) следует, что напряжение Uбэ, а следовательно, и ток базы Iб уменьшается. Это приводит к уменьшению тока коллектора Ik практически к первоначальному значению.

Для устранения отрицательной обратной связи по переменному току от входного сигнала резистор Rэ шунтирует конденсатором Сэ, сопротивление которого должно быть меньше Rэ. При отсутствии конденсатора Сэ на резисторе Rэ возникает переменная составляющая напряжения U, которая направлена встречно с входным напряжением Uвх, т.е. напряжение на входе транзисторе снижается . Коэффициент усиления каскада при этом будет уменьшаться.

Работа каскада с ОЭ при наличии входного сигнала. При поступлении входного синусоидального сигнала Uвх ток базы будет изменяться и рабочая точка Р будет перемещаться по линии нагрузки, изменяя токи и напряжения в каскаде. Если на вход усилителя поступает положительная полуволна входного напряжения, то эмиттерный переход будет дополнительно отпираться, и ток базы будет увеличиваться. При этом увеличивается и ток коллектора, что приводит к увеличению падения напряжения на резисторе Rk и уменьшению напряжения Uкэ. При отрицательной полуволне Uвх транзистор, наоборот, будет призапираться, а напряжение Uкэ увеличиваться. Таким образом, напряжение на выходе с каскада с ОЭ находится в противофазе с входным сигналом.

Эквивалентная схема и параметры каскада с ОЭ. В режиме усиления малых сигналов транзистор работает на линейных участках характеристик. В этом случае расчет основных динамических параметров производится по эквивалентной схеме усилительного каскада по переменному току для области средних частот. При этом емкости переходов транзистора не учитываются, а емкости конденсаторов С1, С2 и Сэ выбраны так, что их сопротивление в области средних частот мало и им можно пренебречь.

Используя Т-образную схему замещения транзистора с ОЭ, получают эквивалентную схему замещения усилительного каскада (рис.5.5).

Рисунок 5.5 - Схема замещения усилительного каскада с ОЭ

Эквивалентная схема транзистора представлена физическими параметрами: rб- объемное сопротивление базы (сотни Oм), rэ- дифференциальное сопротивление прямосмещенного эмиттерного перехода (десятки_Oм), - дифференциальное сопротивление обратно смещенного коллекторного перехода (сотни кОм), βIб- генератор тока, отражающий зависимость тока коллектора от тока базы.

По переменному току сопротивление источника питания равно нулю (Ек – источник напряжения). Поэтому резисторы R1 и Rk соединена с общей шиной. Таким образом, в базовой цепи транзистора включены параллельно соединенные резисторы R1 и R2, представленные резистором R=R1║R2, а в коллекторной цепи включены резисторы Rk и Rн.

На основании эквивалентной схемы определяются основные параметры каскада по переменному току [2,3]:

Входное сопротивление каскада

,

(5.3)

где  rвх=rб+(1+β)rэ- входное сопротивление транзистора.

Выходное сопротивление каскада

.

(5.4)

Коэффициент усиления каскада по напряжению с учетом внутреннего сопротивления Rг источника сигнала Ег:

,

(5.5)

где  Rкн=RkRн.

Коэффициент усиления каскада по току

.

(5.6)

Из анализа приведенных соотношений можно сделать некоторые выводы. Так, входное сопротивление каскада Rвх определяется в основном входным сопротивлением транзистора (сотни Ом), т.к. делитель R более высокоомный. Коэффициент усиления по напряжению тем больше, чем выше сопротивление выходной цепи каскада по сравнению с сопротивлением входной цепи.

Анализ АЧХ усилительного каскада с ОЭ. Эквивалентная схема каскада для области средних частот позволила определить основные параметры по переменному току без учета емкостей конденсаторов схемы и емкостей переходов транзистора. Сопротивление конденсаторов  принималось равным нулю.

В области низких частот по мере снижения частоты сигнала сопротивление конденсаторов С1, С2 и Сэ возрастает. Вследствие увеличения падения напряжения на конденсаторе С1 уменьшается напряжение сигнала, поступающее на вход каскада. Аналогично, падение напряжения на конденсаторе С2 уменьшает выходной сигнал на нагрузке Rн. В результате это приводит к снижению коэффициента усиления в области низких частот (рис.5.2).

Аналогичное действие оказывает также конденсатор Сэ, влияние которого проявляется в том, что с уменьшением частоты снижается коэффициент усиления каскада вследствие уменьшения шунтирующего действия Сэ на резистор Rэ. Это связано с появлением переменной составляющей сигнала на Rэ, т.е. с появлением в каскаде отрицательной обратной связи по переменному току входного сигнала.

В области высоких частот коэффициент усиления также снижается, что обусловлено тремя факторами. Основной причиной снижения коэффициентов усиления является зависимость коэффициента передачи по току β транзистора от частоты, который уменьшается с повышением частоты. Второй причиной является влияние шунтирующего действия емкости коллекторного перехода , в результате чего уменьшается ток в цепи нагрузки. Третьей причиной является наличие емкости в цепи нагрузки.

5.1.3 Усилительный каскад на полевом транзисторе

Принцип построения усилительных каскадов на полевых транзисторах тот же, что и каскадов на биполярных транзисторах. Особенность заключается в том, что полевой транзистор управляется по входной цепи напряжением, а не током. По этой причине задание режима покоя в каскадах на полевых транзисторах осуществляется подачей во входную цепь каскада постоянного напряжения соответствующей величины и полярности.

Наибольшее применение на практике нашла схема включения полевого транзистора с общим истоком (ОИ), аналогичная схеме на биполярном транзисторе с ОЭ.

На рис.5.6 показана схема усилительного каскада на полевом транзисторе с затвором в виде р-п-перехода с каналом п-типа. Режим покоя каскада обеспечивается постоянным током стока Iср и соответствующим ему постоянным напряжением на сток Uср, которые устанавливаются при начальном смещении на затворе Uзр отрицательной полярности.

В цепь истока включен резистор Ru, через который протекает ток Iср, создающий необходимое падение напряжения, являющееся смещением между затвором и истоком:

Резистор Rз предназначен для обеспечения связи затвора транзистора с нижним выводом резистора Ru, т.е. для подачи отрицательного напряжения uзр с резистора Ru между затвором и истоком транзистора.

Резистор Ru, кроме функции автоматического смещения на затвор, создает в каскаде отрицательную обратную связь по постоянному току стока, служащую для стабилизации режима покоя при изменении температуры и разбросе параметров транзисторов. Конденсатор Си предназначен для исключения отрицательной обратной связи по переменному току. Разделительные конденсаторы С1 и С2 выполняют такую же функцию, как и в каскаде с ОЭ.

Рисунок 5.6 - Схема усилительного каскада на полевом транзисторе

Основные параметры каскада на полевом транзисторе можно определить по эквивалентной схеме замещения [1,2].

Входное сопротивление каскада определяется резистором Rз, т.к. входная цепь транзистора практически не потребляет тока

.

Значение Rз принимают равным 0,5 – 1 МОм. Выходное сопротивление каскада

.

Коэффициент усиления каскада по напряжению

,

где  S- статическая крутизна характеристики полевого транзистора.

Принцип работы и анализ АЧХ усилительного каскада на полевом транзисторе аналогичен каскаду с ОЭ, рассмотренным выше.

5.2 Описание схем эксперимента

В работе исследуются две схемы одиночных каскадов усилителей низкой частоты на транзисторах. На рис.5.7 приведена схема усилительного каскада на биполярном транзисторе с термостабилизацией. Входной сигнал подается от источника ЕГ с внутренним сопротивлением Rг1. При замыкании ключа S1 в схеме отсутствует отрицательная обратная связь. Ключ S2 позволяет снимать характеристики каскада при отсутствии либо наличии нагрузки Rн.

Рисунок 5.7 - Схема усилительного каскада на биполярном транзисторе

На рис.5.8 приведена схема усилительного каскада на полевом транзисторе с затвором в виде р-п-перехода с каналом п-типа.

Рисунок 5.8 - Схема усилительного каскада на полевом транзисторе

Входной сигнал подается от источника Ег с внутренним сопротивлением Rг2. При замыкании ключа S3 в схеме отсутствует отрицательная обратная связь. Ключ S4 по аналогии с предыдущей схемой служит для включения или отключения нагрузки Rн.

Частота синусоидального по форме входного сигнала устанавливается переключателем «кГц(α)» и регулируется по амплитуде ручкой «Ег».

Приведенные схемы имеют такое же изображение на накладной панели стенда с указанием номеров контрольных точек (соответственно рис.1 и рис.2). Гнезда Х1 – Х8 предназначены для измерений сигналов и осциллографирования в контрольных точках схем.

Данные схемы рис.5.7: Rг1= 1кОм, R1=30 кОм, R2=3 кОм, Rk=1,5кОм, Rн=3 кОм, С1=6,8 мкФ, С2=3,3 мкФ, Сэ=15 мкФ.

Данные схемы рис.5.8: Rг2=10 кОм, Rз=470 кОм, Rс=3 кОм, Rи=300Ом, Rн=6,2 кОм, С1= 0,1 мкФ, С2=3,3 мкФ, Си=15 мкФ.

5.3 Порядок выполнения работы

Перед началом экспериментов подготовьте стенд к работе в соответствии с указаниями данной инструкции. Обратите внимание на возможность использования коммутатора стенда для снятия нескольких осциллограмм одновременно.

5.3.1 Исследование усилительного каскада на биполярном транзисторе

5.3.1.1 Снять амплитудные характеристики Uвых=f(Uвх) при отсутствии обратной связи для двух случаев:

нагрузка Rн отключена (кнопка S2 отжата);

нагрузка Rн подключена (кнопка S2 нажата).

Для снятия характеристик следует нажать кнопку S1, установить частоту 1 кГц переключателем «кГц(α)». Входное напряжение uвх устанавливать с помощью ручки «Ег». Значение напряжений Uвх и Uвых снимать с контрольных точек Х2 и Х4 при помощи цифрового вольтметра. Данные измерений занести в табл. 5.1.

Таблица 5.1

Uвх, В

Uвых, В

Rн=∞

Rн=3 кОм

5.3.1.2 Подключить к контрольным точкам Х2 и Х4 гнезда “Y1(I)” и “Y3(II)” осциллографа. Кнопки S1 и S2 нажаты. Изменяя ручкой “Eг” входное напряжение от минимального до максимального значения, наблюдать появление искажений сигнала на выходе усилителя. Снять осциллограммы для неискаженного выходного сигнала и сигнала с искажениями. Убедиться, что усилительный каскад с ОЭ инвертирует фазу входного сигнала.

5.3.1.3 Определить входное сопротивление каскада путем измерения падения напряжения на внутреннем сопротивлении источника сигнала Rг1. Кнопки S1 и S2 нажаты. Установить при частоте 1кГц напряжение на выходе Uвых=2 В. Затем зафиксировать значения напряжений Ег и Uвх в контрольных токах Х1 и Х2.

5.3.1.4 Снять амплитудно-частотные характеристики (АЧХ)  при включенной нагрузке для двух случаев:

при отсутствии обратной связи (кнопка S1 нажата);

при наличии обратной связи (кнопка S1 отжата).

Характеристики снимать при Uвх=0,1В, которое следует поддерживать постоянным с помощью ручки “Ег” при изменении частоты от 0,08 до 20 кГц переключателем “кГц(α)”. Данные измерений занести в табл. 5.2.

Таблица 5.2

f, кГц

Uвых

Сэ=15мкФ

Сэ=0

5.3.2 Исследование усилительного каскада на полевом транзисторе

5.3.2.1 Снять амплитудные характеристики при отсутствии обратной связи для двух случаев:

нагрузка Rн отключена (кнопка S4 отжата);

нагрузка подключена (кнопка S4 нажата).

Для снятия характеристик следует нажать кнопку S3 и при частоте
1 кГц измерить напряжение
Uвх и Uвых в контрольных точках Х6 и Х8. Данные измерений занести в таблицу, аналогично п.5.3.1.1.

5.3.2.2 Подключить к контрольным точкам входы “Y1(I)” и “Y3(II)” осциллографа и произвести измерения в соответствии с п.5.3.1.2.

5.3.2.3 Определить входное сопротивление каскада в соответствии с п.5.3.1.3.

5.3.2.4 Снять амплитудно-частотные характеристики при включенной нагрузке для двух случаев:

при отсутствии обратной связи (кнопка S3 нажата);

при наличии обратной связи (кнопка S3 отжата).

Порядок снятия характеристик производится в соответствии с п.5.3.1.4.

5.4 Обработка результатов эксперимента
и оформление отчета

5.4.1 По данным п.5.3.1.1 построить амплитудные характеристики . Для линейных участков амплитудных характеристик определить коэффициенты усиления .

5.4.2 По данным п.5.3.1.3 определить входное сопротивление каскада по формуле

,

где  Rг1=1 кОм.

5.4.3 По данным п.5.3.1.4 построить АЧХ в полулогарифмическом масштабе, откладывая на оси частот не f, а lg f. По частотным характеристикам определить:

коэффициент усиления на средних частотах К0;

коэффициенты частотных искажений для fн=150 Гц и fв=20 кГц по формулам Мн=K0/Kн, Мв= K0/Kв, где Кн и Кв - коэффициенты усиления на частотах fн и fв.

5.4.4 По данным п.5.3.2.1 построить амплитудные характеристики . Для линейных участков характеристик определить коэффициенты усиления .

5.4.5 По данным п.5.3.2.3 определить входное сопротивление каскада по формуле п.5.4.2, где Rг2= 10 кОм.

5.4.6 По данным 5.3.2.4 построить АЧХ и определить параметры в соответствии с п.5.4.3.

Отчет о выполненной работе должен содержать: цель работы, принципиальную схему эксперимента, таблицы, графики, осциллограммы и результаты расчетов.

Вопросы для самопроверки

  1.  Перечислите основные параметры усилителей.
  2.  Объясните причины нелинейных искажений.
  3.  Объясните причины возникновения частотных искажений в области низших и высших частот и какими коэффициентами они определяются.
  4.  Опишите работу усилительного каскада с ОЭ на биполярном транзисторе.
  5.  Объясните, как выбирается режим покоя каскада с ОЭ, используя линию нагрузки.
  6.  Объясните принцип термостабилизации в каскаде с ОЭ.
  7.  Объясните, почему в каскаде с ОЭ выходной сигнал находится в противофазе с входным сигналом.
  8.  Объясните назначение Сэ в каскаде с ОЭ.
  9.  Опишите эквивалентную схему каскада с ОЭ.
  10.  Объясните, какие элементы каскада с ОЭ влияют на частотные искажения в области низших и высших частот.
  11.  Объясните работу усилительного каскада на полевом транзисторе.
  12.  В чем принципиальная особенность каскада на полевом транзисторе от каскада с ОЭ.
  13.  Объясните влияние сопротивления нагрузки на параметры усилителей.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

33050. Політична свідомість, правова та моральна свідомість 13.02 KB
  Це – політична свідомість правова моральна релігійна естетична наукова свідомість тощо. Політична свідомість відображає суспільне буття найбільш безпосереднім і глибоким способом. Політична свідомість включає в себе ідеологічну і психологічну сторони. Важливу роль у регулюванні відносин між людьми відіграє правосвідомість.
33051. Характеристика свідомості 12.55 KB
  Активність свідомості проявляється в тому що людина відображає зовнішній світ цілеспрямовано вибірково. Дійсність відтворюється в свідомості людини не в дзеркальномертвому а в творчо перетвореному вигляді. Отже під активністю свідомості мається на увазі її вибірковість і цілеспрямованість яка виявляється у формуванні нових ідей в актах продуктивного уявлення в управлінні практичною діяльністю. Творчий характер свідомості в практичній діяльності людини виявляється в тому що поперше завдяки свідомості людина пізнає закони об'єктивної...
33052. Принципи діалектичного осмислення буття 14.4 KB
  Принцип об´єктивностіпоходить з атрибутивності відображення і вторинності свідомості як вищої форми відображення. Принцип об´єктивності доповнюється іншими принципами що забезпечують адекватність відображення. Цей принцип спрямовує мислення на перехід від явищ до їх сутності до пізнання закономірностей а також необхідних суттєвих зв´язків предмета що розглядається з оточуючими його предметами і процесами. Принцип історизмупотребує поперше якісної абосутнісної ретроспективизнання сутності; подругепередумовного розглядурозгляду...
33053. Закон єдності і боротьби протилежностей 15.08 KB
  Маючи обєктивний зміст закони діалектики виконують гносеологічну функцію: виступають ступенями проникнення в сутність розвитку його відтворення в обєктивній конкретній всезагальності від відображення розвитку як якісної зміни взагалі до розкриття суперечливої сутності цього процесу як єдності змін і збереження та як суперечності що розвязуються у формі поступального сходження від нижчого до вищого. Закон єдності і боротьби протилежностей один з основних законів діалектики який визнаєвнутрішнє джерело руху і розвитку в природі...
33054. Світоглядне і методологічне значення категорій 14.43 KB
  Він розглядав категорії як апріорні форми розсуду за допомогою яких розсудок упорядковує пізнавальний матеріал одержуваний за допомогою відчуттів. Кант оголосив категорії суб'єктивними формами розумової діяльності що притаманні свідомості до досвіду апріорі. Вчення про категорії найбільш розвинуте у філософії Гегеля в якого Наука логіки виступає як діалектична система філософських категорій. Заслуга Гегеля полягає саме у створенні діалектичної логіки де всі категорії взаємопов'язані переходять одна в одну і всі разом відтворюють...
33056. Питання про пізнаванність обєктивного світу 15.19 KB
  Наука яка вивчає сутність знання закономірності його функціонування і розвитку називаєтьсятеорією пізнання або гносеологією. Основною проблемою гносеології є проблема відносин обєкта пізнання навколишнього світу і субєкта пізнавальної діяльності людини. Вперше в історії філософії саме у Демокріта зявляється розгорнута теорія пізнання заснована на розумінні чуттєвого і розумового. Важливий крок у розвитку теорії пізнання було зроблено європейською філософією XVII XVIII ст.
33057. Практика пізнання 13.32 KB
  Практика це матеріальна чуттєвопредметна цілепокладаюча діяльність людини що має своїм змістом засвоєння і перетворення природних і соціальних об'єктів і становить загальну основу рушійну силу розвитку людського суспільства і пізнання. Структура практикимістить у собі такі моменти якпотреба мета мотив доцільна діяльність у вигляді її окремих актів предмет до якого спрямована діяльність засоби за допомогою яких досягається мета і нарешті результатдіяльності. ♦ Основним і вихідним видом суспільної практики є насамперед...
33058. Процес абстрактного, логічного мислення 14.88 KB
  Процес пізнання завжди починається з безпосереднього живого споглядання тобто з безпосередньої взаємодії людини в практичній діяльності з предметами і явищами. Основні формичуттєвого пізнання: ♦ відчуття; ♦ сприймання; ♦ уявлення. Першою і початковою формою і джерелом чуттєвого пізнання є відчуття. Тому сприймання це така форма чуттєвого пізнання коли у свідомості людини відбувається цілісне відображення зовнішнього матеріального предмета з усією сукупністю його властивостей якостей сторін які відображені у відчуттях.