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) |
В- Частотные искажения и частотная характеристика. Диапазон частот
В процессе усиления устройство не должно изменять формы кривой сигнала. Однако по разным причинам форма кривой колебаний на выходе усилителя может отличаться от формы кривой на входе, т.е. усилитель вносит искажения сигнала. При воспроизведении звука эти искажения влияют на его тембр и частоту, в телевизионных устройствах искажается изображение и т.д. В зависимости от причины появления искажений их делят на линейные (частотны и фазовые, обусловленные реактивными элементами сопротивлениями) и нелинейные. Вносимые усилителем частотные искажения оценивают по амплитудно-частотной характеристике (АЧХ). Амплитудно-частотной характеристикой называется зависимость модуля коэффициента усиления от частоты. Для простоты её называют частотной характеристику. Она представляет собой графическое изображение зависимости коэффициента усиления от частоты входного сигнала. На оси ординат частотной характеристики откладывают значение коэффициента усиления в линейном масштабе, а на оси абсцисс - значение частоты входного сигнала в логарифмическом масштабе, так как диапазон частот входного сигнала часто оказывается очень широким. На рисунке 1.5, а прямой линией 1 показана идеальная частотная характеристика усилителя, не вносящего частотных искажений; кривой 2 - реальная характеристика усилителя, ослабляющего (срезающего) нижние и верхние частоты заданного диапазона. Количественно частотные искажения оцениваются коэффициентом частотных искажений М, который является отношением коэффициента усиления на средних частотах Кср. к коэффициенту усиления на заданной частоте Kf.
M=Kcp/Kf. (1.18)
Рисунок 1.5 - Амплитудно - частотная характеристики усилителя (АЧХ)
В усилителях звуковой частоты за среднюю частоту обычно принимают 400Гц или 1000 Гц. Общий коэффициент частотных искажений многокаскадного усилителя равен произведению частотных искажений отдельных каскадов:
Мобщ.= M1 • М2 • М3 ·... ·Мп, (1.19)
Коэффициент частотных искажений может быть выражен также
Для многокаскадного усилителя общий коэффициент частотных искажений в логарифмических единицах
Мобщ.[dБ]= М1[dБ]+M2[dB]+....+Mn(dВ). (1.21)
Рабочим диапазоном частот, или полосой пропускания, называется область частот от fH до fB в пределах, которой частотные искажения не превышает допустимой величины. В области средних частот, коэффициент частотных искажений М=1, на других частотах, на которых усиление меньше, чем на средних, М>1 (спад частотной характеристики). На частотах подъёма частотной характеристики М<1. Допустимая величина частотных искажений определяется назначением усилителя. Так, например, в усилителях звуковых частот высшего класса М не должен превышать 2 дБ при частотах от 30 Гц до 20 кГц. Если к усилителю не предъявляются какие-либо специальные требования, то рабочий диапазон частот
определяют на уровне 3 дБ., т.е. границами полосы пропускания являются частоты, на которых коэффициент усиления уменьшается не более чем в √2=l,41 раза. г- Фазовая характеристика усилителя. Зависимость угла сдвига по фазе между выходным и входным напряжением усилителя от частоты называется фазово-частотные (ФЧХ) или фазовой Фазовые сдвиги в усилителе возникают в результате наличия в нем реактивных элементах (индуктивностей, ёмкостей). В идеальном усилителе все составляющие независимо от частоты их сдвигаются на одно и то же время. При этом взаимное расположение синусоид различных частот не изменяется. Поэтому и форма выходного сигнала не изменяется. В этом случае фазовая характеристика, выражающая прямую пропорциональную зависимость угла фазового сдвига φ от частоты f, представляет собой прямую линию 1, как показало на рисунке 1.6.
Рисунок 1.6- Фазовая характеристика усилителя
В реальном усилителе значение угла сдвига по фазе зависит от частоты. И составляющая сигнала, имеющие разные частоты, оказываются сдвинутыми на разные углы. Это искажает форму сигнала на выходе. Фазово-частотная характеристика реального усилителя на рисунке 1.6 показана 2. При положительных значениях угла сдвига фазы выходной сигнал опережает входной, при отрицательных - выходной сигнал отстаёт от входного. Искажения формы выходного сигнала, вызываемого различным фазовым сдвигом различных по частоте составляющих сигнала, называются фазовыми искажениями. В усилителях сигналов звуковой частоты фазовые искажения не учитываются, так как на слух они практически не воспринимаются.
д – Переходная характеристика. В усилителях импульсных сигналов форма выходного напряжения зависит от переходных процессов установления токов и напряжений в цепях, содержащих реактивные элементы. Для оценки линейных искажений, называемых в импульсных переходными, удобно
пользоваться переходной характеристикой. Переходной характеристикой усилителя называют зависимость мгновенного значения напряжения или тока на его выходе от времени Uвых= f(t) при подаче на вход единичного скачкообразного изменения напряжения или тока (единичной функции). Наиболее часто на вход усилителя воздействует импульс прямоугольной формы конечной длительности, как показано на рисунке 1.7
Рисунок 1.7 - Переходная характеристика усилителя
При подаче на вход усилителя прямоугольного импульса напряжение на выходе будет иметь искаженную форму на рисунке 1.7. Переходные искажения разделяют на искажения фронта импульса и искажения плоской вершины импульса. Искажения фронта характеризуются: - временем установления tyc. т.е. временем нарастания импульса от 0,1 Um до 0,9Uмакс; - выбросом фронта импульса δ, определяемым отношением напряжения выброса ∆U к напряжению в установившемся режиме U. Допустимая величина переходных искажений определяется назначением усилителя. е – Нелинейные искажения. Нелинейные искажения вызывают изменения формы кривой сигнала, вызванные нелинейностью характеристик элементов схемы усилителя (транзисторов, ламп, диодов, трансформаторов). При нелинейных характеристик нет прямой пропорциональности между током и напряжениями, вследствие чего при синусоидальном сигнале на входе, выходной сигнал получается несинусоидальным. Чем больше нелинейность используемого участка характеристики, т.е. больше отклонение её от прямой линии, тем сильнее искажается сигнал. Появление нелинейных искажений в усилителях иллюстрируется графиком рисунок 1.8. При подаче синусоидального напряжения на базу транзистора в первый полупериод используется участок характеристики РБ, имеющий большую
крутизну; поэтому кривая тока имеет большую амплитуду. Во второй полупериод используется участок РА, крутизна которого уменьшается с уменьшением напряжения базы; поэтому кривая входного тока получается притупленной. Получающуюся вследствие нелинейных искажений несинусоидальную кривую выходного сигнала можно разложить гармонические составляющие, или иначе, гармоники.
Рисунок 1.8 - Искажения формы выходного сигнала
Общий уровень нелинейных искажений количественно оценивается коэффициентом нелинейных искажений (коэффициентом гармоник): _____ Кг= (V U2m2+U2m3+U2m4) / Um1 , (1.22)
где - Um1,Um2,иUm3-амплитуды 1-й,2-й,3-й и т.д. гармоник выходного сигнала. Практически имеют значение только вторая и третья гармоники, так они имеют наибольшую амплитуду сигнала, остальные гармоники имеют небольшие по величине амплитуды. Ещё один вид нелинейных искажений обусловлен появлением в выходном сигнале комбинационных частот, т.е. частот, получающихся как сумма или разность между любыми (в т.ч. и первыми) гармониками различных сигналов, присутствующих на входе усилителя. Такие искажения принято называть интермодуляционными искажениями. На практике имею значения интермодуляционные искажения второго и третьего порядков (если f1 и f2 - частоты, присутствующие на входе, то интермодуляционные искажения второго
порядка обусловлены наличием на выходе усилителя сигналов с частотами f1± f2, а интермодуляционные искажения третьего порядка- с частотами 2f1±f2 и 2f2±f1). Коэффициентом интермодуляции называется отношение мощности интермодуляционных составляющих на выходе усилителя к минимально возможной выходной мощности полезного сигнала, превышающий уровень собственных шумов усилителя. Нелинейный искажения на слух практически незаметны, если коэффициент гармоник не превышает 0,2... 0,3%. В усилителях многоканальной связи линейность должна быть высокой, чтобы гармоники и комбинационные частоты не попадали из одного канала в другой, т.е. чтобы не было перекрёстных искажений. В таких усилителях нелинейность оценивается затуханием а или же, затуханием нелинейности второй а2 или а3 гармоник: a =20lgUm1/(VU2m2+U2m3); a2=20·1gUm1/Um2, a3 = 20·1gUm1/Um3. (1.23) ж- Коэффициент шума. Помехами называют посторонние, не связанные с сигналом и не зависящие от него напряжения на выходе включенного усилителя Помехи возникают в цепях усилителя по разным причинам. Обычно их делят на тепловые шумы резисторов и проводников, шумы усилительных элементов, шумы микрофонного эффекта, фон переменного тока от источника электропитания и наводки от посторонних источников. Тепловой шум активных сопротивлений создается хаотическим тепловым движением свободных электронов, которые можно рассматривать как ток, беспорядочно изменяющийся по величине и направлению при отсутствии внешнего напряжения. Шумы усилительных элементов создаются из-за неравномерной Шумы микрофонного эффекта возникают при механических воздействиях на элементы усилителя вибраций, звуковых волн, толчков, которые приводят к изменению расстояний между соединительными проводами во входных цепях или между электродами лампы и вызывают изменения тока и появление на выходе напряжения шума. Транзисторы и печатный монтаж практически не обладают микрофонным эффектом; ему подвержены соединительные шланги, входные трансформаторы с пермаллоевым сердечником и монтаж, выполненный проводниками. Помехи в виде фона переменного тока представляют собой колебания с частотой, кратной частоте питающей сети (50, 100, 150Гц), и прослушиваются в громкоговорителе как гудение. Наводками называют помехи, возникающие из-за наведения напряжения в цепях усилителя за счёт влияния внешних электрических и магнитных полей, токов утечки, гальванических связей.
Количественной оценкой шумовых свойств усилителя является коэффициент шума. Поэтому коэффициент шума определяется по формуле
Кш=1+Рш.собст./(Рш.вх.·Кр), (1.24)
где- Рш.собст. - собственная мощность шумов (мощность добавляемых в сигнал шумов);
Коэффициент шума всегда больше единицы. Для нормального усиления напряжения сигнала должно превышать напряжение шума в 2..3 раза. Коэффициент Кш не определяет однозначно абсолютный уровень шумов на выходе. Поэтому для оценки усилителей высокого класса важным параметром является отношение сигнал / шум, представляющее собой отношение выходного напряжения сигнала (при номинальной выходной мощности усилителя Рн.ном.) к суммарному напряжению шумов на выходе. В усилителях высокого класса отношение сигнал/шум составляет 60... 100 дБ (1000 и более раз). з – Амплитудная характеристика усилителя представляет собой зависимость установившегося значения выходного напряжения сигнал от входа. Так как коэффициент усиления идеального усилителя, постоянная величина, не зависящая от величины входного сигнала, то его амплитудная характеристика - прямая, проходящая через начало координат, под углом, определяемым коэффициентом усиления усилителя (пунктирная линия на рисунке 1.9). Амплитудная характеристика реального усилителя не проходит через начало координат, а изгибается при малых входных напряжениях, пересекая вертикальную ось в точке Uп, так как в отсутствие входного сигнала выходное напряжение усилителя равно напряжению собственных шумов в его выходной цепи Uп.
Рисунок 1.9 - Амплитудная характеристика усилителя
При слишком больших входных напряжений реальная амплитудная характеристика также расходится с идеальной, искривляясь из-за перегрузки усилительных элементов, содержащихся в схеме усилителя. Из рисунка 1.9 видно, что реальный усилитель может усиливать подводимые к его входу сигналы с напряжением не ниже Uвх.мин., так как более слабые сигналы будут заглушаться напряжением собственных шумов усилителя Uп и не выше Uвх.макс., иначе усилитель будет вносить большие нелинейные искажения. Отношение Uвx.макс/ Uвx.мин. характеризуется диапазон напряжений сигнала, усиливаемых данных усилителем без чрезмерных помех и искажений, и называется динамическим диапазоном усилителя Dyс.
Dус. = 20lg(Uвх.макс./Uвх.мин.). (1.25)
Для того чтобы при усиления минимального и максимального сигналов не возникло чрезмерных искажений, динамический диапазон усилителя должен быть не меньше динамического диапазона сигнала. В тех случаях, когда это условие выполнить не удается, диапазон сигнала сжимают с помощью ручной или автоматической регулировки усиления. Динамический диапазон магнитной фонограммы 40-50 дБ, студийных микрофонов и магнитофонов высокого качества - 60 дБ.
Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 1300; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |