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) |
Электронные усилители
Усилитель – это устройство, преобразующее маломощный входной сигнал в подобный, но более мощный выходной. Учитывая закон сохранения энергии, усилитель рассматривают как многополюсник, в котором помимо входной и выходной цепей есть цепь для поступления энергии от источника питания (рис.2.34).
Рис. 2.34. Структурная схема усилителя: 1 – входная цепь; 2 – предварительный усилитель; 3 – промежуточные каскады; 4 – оконечный каскад; 5 – источник питания.
Входная цепь предназначена для согласования с источником сигнала, как по амплитуде, так и по сопротивлению. Как правило, требуется обеспечение большого входного сопротивления, что обеспечивается предварительным усилительным каскадом. Для получения требуемого коэффициента усиления может потребоваться многокаскадный усилитель. Основное усиление сигнала обеспечивается в промежуточных каскадах. Оконечный каскад – усилитель мощности. Он обеспечивает согласование усилителя с нагрузкой. Для обеспечения максимальной выходной мощности требуется выполнение равенства Rвых=Rнагр (режим согласования). Электронные усилители классифицируются: 1). По роду усиливаемых сигналов: - усилители гармонических сигналов; - усилители импульсных сигналов. 2). По частотному диапазону усиливаемых сигналов: -УНЧ (усилители низких частот), усиление в полюсе частот от десятков герц до десятков килогерц; -УПТ (усилители постоянного тока), усиление сигналов от постоянных до единиц мегагерц; -ШУ (широкополюсные усилители), усиление от десятков герц до десятков мегагерц; -УВЧ (усилители высокой частоты), усиление сигналов в узком диапазоне высоких частот. 3). По характеру нагрузки: -апериодические (резистивные нагрузки); -резонансные (частотно – избирательная нагрузка). Основные параметры и характеристики усилителей. Несмотря на разнообразие усилителей, они имеют ряд общих показателей, позволяющих их сравнивать между собой. Основными из них являются: 1). Коэффициент усиления: K=Uвых/Uвх [раз] =>20IqK [дБ]. Измеряется в разах или в децибелах на частоте максимального усиления. Иногда характеризуются коэффициентом усиления по мощности, тогда обозначают: Kр=Pвых/Pвх=>10IqKp [дБ]. 2). Коэффициент полезного действия = Pвых/Pо – это отношение полезной выходной мощности к мощности, потребляемой от источника питания. Используется для характеристики мощных усилителей. 3). Коэффициент линейных искажений (гармоник) Kни (Kг). Нелинейные искажения связаны с искажением формы усиливаемого сигнала в усилителе из–за наличия нелинейных элементов. Определяется отношением мощности дополнительных (высших) гармоник в сигнале на выходе усилителя к мощности основной (первой) гармоники при подаче на вход чисто гармонического сигнала: Kг= (2.35) Измеряют в процентах и для высококачественных усилителей Kг не должен превышать 0.1%. 4). Входное сопротивление усилителя Rвх=Uвх/Iвх влияет на выбор сопротивления источника сигнала, так как Rвх >> Rг. 5). Выходное сопротивление усилителя Rвых= Uвых/Iвых определяет сопротивление нагрузки, так как Rвых=Rн. Так как коэффициент усиления усилителя величина, в общем случае, постоянная и зависящая от частоты входного сигнала, то есть K (jw) = K (w) (2.36) то используют графическое изображение зависимостей коэффициента усиления от частоты – амплитудно – частотную характеристику (АЧХ) и величина фазового сдвига от частоты – ФЧХ (фазочастотная характеристика) ФЧХ используется редко. Графики АЧХ и ФЧХ представлены на рис.2.35.
а) б)
Рис.2.35. Графики характеристик усилителя: а-АЧХ; б – ФЧХ.
По АЧХ вводится ряд параметров: fн - нижняя граничная частота; fв - верхняя граничная частота. Эти частоты определяются как частоты, на которых K(f) уменьшается в раза по отношению к Kо. П= fв – fн - полоса усиления, fо – частота квазирезонанса. Всю область частот можно разбить на три диапазона: l – область низких частот, где K(f) растет от 0 до Kо с ростом частоты от 0 до fн; ll - область средних частот, где K(f) сonst; lll - область высоких частот, где K(f) уменьшается от Kо до 0 с ростом f. Для сравнения усилителей по величине частотных искажений используется: Коэффициент частотных искажений - М(f). М(f)= K(f)/ Kо – характеризует отношение коэффициента усиления на частоте f от величины Kо. Другой важной характеристикой усилителя является амплитудная характеристика (рис.2.36) – зависимость амплитуды выходного гармонического сигнала от амплитуды сигнала на входе усилителя - Uвых=F(Uвх). Амплитудную характеристику снимают на частоте Fо и для идеального усилителя она должна быть линейной. Для реального усилителя она отличается от линейной и имеет значение Uвых min, обусловленное шумами усилителя, а Uвых max ограничивается величиной питающих напряжений.
Рис. 2.36. Амплитудная характеристика усилителя.
Величина tg= Kо. По этой характеристике может быть определен параметр усилителя – динамический диапазон – D. D= [дБ]. (2.37) -характеризует диапазон изменения входного сигнала, при котором уровень нелинейных искажений не превышает значение- K1. Резистивно-емкостной усилительный каскад. Усилительные каскады этого типа (рис.2.37) получили наибольшее распространение, так как имеют простую схемную реализацию при малых габаритах элементов и обладают хорошими характеристиками.
Рис. 2.37. Резистивно-емкостной усилительный каскад.
Назначение элементов схемы. Разделительный конденсатор на входе – Ср1 предназначен для разделения усилительного каскада с источником сигнала по постоянному току, а полученный переменный сигнал он легко пропускает. Аналогичную роль играет разделительный конденсатор–С р2 на выходе – он разделяет каскад и нагрузку по постоянному току. Величина этих конденсаторов влияет на величину fн усилителя, так как с понижением их сопротивление сигналу растет, и они хуже его передают по цепи усиления. Для понижения fн нужно увеличивать Ср. Rн – сопротивление нагрузки в коллекторной цепи. Оно задает положение (вместе с Rэ) нагрузочной прямой (зависимость Iк от Uкэ при наличии Rн в цепи коллекторного тока) на семействе выходных характеристик. Величина Rк влияет как на коллекторный, так и на величину коэффициента усиления каскада – К0. К0= (рис.2.38) С увеличением Rк растет коэффициент усиления. Однако, на величину Rк накладывают ограничения по величине коллекторного тока в рабочей точке, так как Iк0= и по величине верхней граничной частоты каскада: в (рис.2.39) Rэ – сопротивление в цепи эмиттера, образует отрицательную обратную связь по току. Так как оно зашунтировано большим по величине Сэ, то Rэ влияет только на постоянном и медленно меняющихся токах и служит для температурной стабилизации режима работы транзистора. Обычно Rэ выбирают из условия: Rэ(0,1…0,3) Eпит/Iко (рис.2.40) Резисторы R1 и R2 образуют базовый усилитель напряжения питания. Они делят Eпит до величины UR2=Iдел* R2, которое обеспечивает необходимое напряжение смещения Eсм=Uбэо= UR2 -URэ Величину тока делителя Iдел выбирают из условия: Iдел= (3….10) Iбо. Разделительные конденсаторы Ср служат для разделения каскадов по постоянному току и влияют на величину нижней граничной частоты каскада -н. fн= (рис.2.41) где Rвых – выходное сопротивление каскада: Rн – эквивалентное сопротивление нагрузки. (рис.2.42) где R1 - внутреннее сопротивление транзистора. На величину fв влияет не только Rк. Оно определяется из соотношения: (рис.2.43) где Rэкв= Cвых=Cкэ+Cм+Cн – выходная емкость усилительного каскада; Cкэ - выходная емкость транзистора; Cм – паразитная емкость монтажа; Cн – эквивалентная емкость нагрузки.
Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 680; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |