Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Дифференциальные усилители




Усилители постоянного и переменного тока;

Усилителями постоянного тока называют такие устройства, которые могут усиливать медленно изменяющиеся электрические сигналы, то есть они способны усиливать и переменные и постоянные составляющие входного сигнала. Усилители постоянного тока имеют много разновидностей (дифференциальные, операционные, усилители с преобразованием входного сигнала и др.). Поскольку такие устройства пропускают наряду с переменной составляющей еще и постоянную, то отдельные каскады должны быть связаны между собой либо непосредственно, либо через резисторы, но не через разделительные конденсаторы или трансформаторы, которые не пропускают постоянную составляющую. Основную проблему усилителей постоянного тока представляет дрейф нуля – отклонение напряжения на выходе усилителя от начального (нулевого) значения при отсутствии входного сигнала. Основной причиной этого явления являются температурная и временная нестабильность параметров активных элементов схемы усилителя, резисторов, а также источников питания.

Одним из возможных путей уменьшения дрейфа нуля является использование дифференциальных усилителей.

Принцип работы дифференциального усилителя поясним на примере четырехплечевого моста (рис. 3.48), выполненного на резисторах R1,R2,R3,R4. В одну диагональ включен источник U, а в другую – сопротивление нагрузки Rн. Если выполняется условие,

то мост сбалансирован, и ток в Rн будет равен нулю. Баланс не нарушится, если будут меняться напряжение U и сопротивления резисторов плеч моста, но при условии, что соотношение (3.68) сохранится.

На рис. 3.49 представлена схема простейшего дифференциального усилителя. Очевидно, что она аналогична схеме моста на рис. 3.46, если R2 и R3 заменить транзисторами VT1 и VT2 и считать, что

Сопротивления и выбирают равными, а транзисторы VT1 и VT2 – идентичными. Тогда при отсутствии входного сигнала также равно нулю. Температурное воздействие будет одинаковое на оба идентичных транзистора, поэтому, хотя их параметры и изменятся, но одинаково и в одну сторону, что не отразится на выходном сигнале, так как разность и останется неизменной. Если на входы схемы и подать, одинаковые сигналы по величине и фазе, называемые синфазными, то токи обоих транзисторов будут изменяться на одинаковую величину, соответственно будут изменяться напряжения и, а напряжение по прежнему будет сохраняться равным нулю. Если на входы подать одинаковые по величине, но сдвинутые по фазе на 180 сигналы, называемые дифференциальными, то возрастание тока в одном плече будет сопровождаться уменьшением тока в противоположном, вследствие чего появится напряжение на дифференциальном выходе . Изменение температуры, паразитные наводки, старение элементов и др. можно рассматривать как синфазные входные воздействия. Исходя из этого дифференциальный каскад обладает очень высокой устойчивостью работы и малочувствителен к помехам.

Выводы:

Дифференциальные усилители предназначены для усиления сколь угодно медленно изменяющихся во времени сигналов, частотный диапазон которых начинается от 0 Гц.

Дифференциальный усилитель: имеет следующие достоинства: малый дрейф нуля; высокая степень подавления синфазных помех.

Недостатки дифференциального усилителя: требует двухполярного источника питания; необходима очень высокая симметрия схемы.

 

Операционным усилителем называют усилитель постоянного тока, предназначенный для выполнения различного рода операций над аналоговыми сигнала при работе в схемах с отрицательной обратной связью.

 

Операционные усилители обладают большим и стабильным коэффициентом усиления напряжения, имеют дифференциальный вход с высоким входным сопротивлением и несимметричный выход с низким выходным сопротивлением, малым дрейфом нуля. То есть под операционным усилителем понимают высококачественный универсальный усилитель.

 

Условные обозначения операционных усилителей приведены на рис. 3.50. Один из входов, обозначенный знаком «+» называют неинвертирующим (прямым), так как сигнал на выходе и сигнал на этом входе имеют одинаковую полярность. Второй вход, обозначенный знаком «–», (его также обозначают знаком инверсии «o») называют инвертирующим, так как сигнал на выходе по отношению к сигналу на этом входе имеет противоположную полярность. Помимо трех сигнальных контактов (двух входных и одного выходного) операционный усилитель содержит дополнительные контакты (обычно число контактов составляет 14 или 16).

Параметры операционного усилителя характеризуют его эксплуатационные возможности. Основными параметрами являются:

Коэффициент усиления напряжения без обратной связи , показывающий, во сколько раз напряжение на выходе превышает напряжение сигнала, поданного на дифференциальный вход. Типовое значени е;

Коэффициент ослабления синфазного сигнала , показывающий, во сколько раз дифференциальный сигнал сильнее синфазного. Донный параметр определяется свойствами входного дифференциального каскада и составляет

Напряжение смещения нуля , представляющее собой постоянное напряжение определенной полярности, которое необходимо подать на вход при отсутствии входного сигнала для того, чтобы напряжение на выходе стало равным нулю. Наличие отклонения выходного напряжения от нуля обусловлено, хотя и малым, но неизбежным дисбалансом плеч дифференциального каскада. Практически

Температурный дрейф напряжения смещения , характеризует изменение напряжения при изменении температуры и составляет ;

Входное сопротивление для дифференциального сигнала. Измеряется со стороны любого входа в то время, когда другой вход соединен с общим выводом. Величина лежит в пределах сотен – единиц Мом;

Входное сопротивление для синфазного сигнала. Измеряется между соединенными вместе входами операционного усилителя и корпусом. Данное сопротивление на несколько порядков больше чем сопротивление для дифференциального сигнала;

Выходное сопротивление . Величина выходного сопротивления для операционного усилителя составляет десятки – сотни Ом.

Усилители переменного тока. Усилители переменного тока применяются для усиления лишь тех сигналов, ча стотныи спектр которых не выходит за пределы полосы пропускания усилителя На однокаскадном усилителе, изображенном на рис. 5-6, можно показать ряд особен ностей усиления переменно го тока.

 

 

 

Рис 5-6. Принципиальная схема однокас-кадного усилителя переменного тока.

 

В усилителе переменного тока обычно применяются блокировочные конденсаторы в цепи катода и экранирующей сетки для уменьшения отрицательной обратной связи и получения максимально допустимого коэффициента усиления. В одно-каскадном усилителе при известных условиях можно получить усиление порядка 80.

 

Рис. 5-7. Кривая, показывающая влияние конденсатора связи на усиление в области

низких частот.fx - частота среза.

Благодаря наличию RC-Цепи в сетке лампы и между

последующими каскадами коэффициент усиления на низких частотах, как это видно из рис 5-7, резксь падает. Точке половинной мощности соответствует частота /ь на которой коэффициент усиления падает на 3 дб.




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-05-06; Просмотров: 1323; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.022 сек.