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)

Искажение сигнала при усилении

АЧХ – это математическое или графическое представление зависимости коэффициента усиления от частоты.

АЧХ → Ku = f (F)

 

Пример АЧХ усилителя:

Рис.5

√2 раз взят, потому что при изменении тока в телефоне в √2 раз и менее, человеческое ухо не фиксирует изменения громкости.

 

Непрямолинейность АЧХ говорит о наличии частотных искажений.

Частотное искажение – это различный коэффициент усиления для разных частот.

Частотные искажения обусловлены реактивными сопротивлениями цепей.

Xс = 1/(2πfC)

XL = 2πfL

Частотные искажения характеризуются коэффициентом частотных искажений:

MF=KU0/KUF,

где KU0 – коэффициент усиления на частоте F0;

KUF - коэффициент усиления на частоте F.

Частотные искажения называются линейными искажениями, поскольку они вызываются линейными элементами L и С. Эти же элементы вызывают фазовые искажения сигнала при усилении.

Фазовые искажения – это различный сдвиг фаз Uвых от Uвх при разных частотах.

Существуют нелинейные искажения, они обусловлены нелинейными элементами цепи (пример – полупроводниковые приборы). Нелинейные элементы вызывают искажения формы сигнала.

Все виды искажений характеризуются своими коэффициентами.

3) Динамический диапазон входных напряжений удобно определять и показывать на амплитудных характеристиках Uвых m = f (Uвх m) – это зависимость амплитуды выходного напряжения от амплитуды входного.

Пример амплитудной характеристики.

D = Uвх m max / Uвх m min – определение д инамического диапазона входных напряжений

Uвх m max
Рис.6

4) КПД усилителя

η = Рвых / Рист,

 

где Рвых – мощность сигнала на выходе;

Рист – мощность выделяемая источником.

 

Тема 5.2 Усилительный элемент (каскад)

 

1. Усилитель на БТ с фиксированным током базы – схема №1:

1.1 Динамическая выходная характеристика;

1.2 Роль элементов в схеме;

1.3 Рабочая точка;

1.4 Графический анализ работы схемы. Постоянная и переменная составляющая тока коллектора.

2. Упрощенный расчет элементов схемы.

3. Усилитель на БТ с фиксированным напряжением базы – схема №2

3.1 Назначение и расчет элементов схемы

4 Режим работы усилителя. Методы стабилизации режима работы, схема №3.

4.1 Создание и применение режимов работы. Схема №4.

 

  1. Усилитель на БТ с фиксированным током базы – схема №1.

Рис.8 – Входная характеристика БТ
UбэА
Рис.7

Роль элементов:

Rб – обеспечивает начальное напряжение на базе, которое называется напряжением смещения на базе UбэА. Это напряжение заранее открывает транзистор, поэтому схема реагирует на любые достаточно малые по амплитуде сигналы (смотри входную характеристику).

Rк – выполняет две функции:

1) Rк образует делитель напряжения с транзистором

2) Rк ограничивает ток коллектора так, чтобы он не превышал допустимого значения:
Ik max = Ek/Rk ≤ Iкдоп, значит Rk ≥ Ek/ Iкдоп.

Состояние покоя схемы – это состояние схемы при Uвх = 0.

Параметры схемы в состоянии покоя обозначаются с индексом А (например UбэА).

Чтобы проанализировать работу схемы, рассмотрим понятие выходной динамической характеристик и – это зависимость тока коллектора от напряжения коллектора-эмиттера, когда Ек, Rк = const. -- Ik = f(Uкэ), при Eк, Rк -- const

Получим уравнение выходной динамической характеристики каскада из второго закона Кирхгофа для цепи коллектора:

 

Eк = Iк · Rк + Uкэ отсюда следует:

 

Iк = (Eк -Uкэ)/Rк -- уравнение выходной динамической характеристики (1)

.

 

Из формулы (1) следует, что графиком выходной динамической характеристики служит прямая линия, которая называется нагрузочная прямая.

Построение нагрузочной прямой

Для построения достаточно указать в системе координат две точки.

Например:

 

M (Uкэ=0; Iк = Ек/Rк)

N (Uкэ = Ек; Iк=0)

А (UкэА; IкА; IБА)

 

Пример 1.

Дано:

Eк = 12 В

Rк = 0,4 кОм = 400 Ом

Построить нагрузочную прямую.

Решение:

M (Uкэ=0; Iк=0,03А=30мА)

N (Uкэ=12В; Iк=0)

Рис.9

Рабочая точка (А) – это точка на нагрузочной прямой, соответствующая состоянию покоя схемы.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Земельный налог | Графический анализ работы схемы
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-05; Просмотров: 567; 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: 0.012 сек.