|
|||||||||||||||||||||
|
АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция |
Общие сведения о усилителях4.1 Основные параметры усилителей 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. Основными параметрами, определяющими количественные показатели усилителей, являются следующие: 1 Коэффициент усиления - это отношение выходного параметра ко входному: 2 Входное сопротивление – это сопротивление между входными зажимами усилителя для переменного тока 3 Выходное сопротивление– это сопротивление между выходными зажимами усилителя для переменного тока; 4 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. Амплитуднаяхарактеристика - это зависимость амплитуды выходного сигнала от амплитуды входного сигнала При больших входных сигналах
Рисунок 3.1 – Амплитудная характеристика усилителя
Рисунок 3.2 - Амплитудно-частотная характеристика усилителя Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) – это зависимость коэффициента усиления усилителя от частоты входного сигнала Частоты, на которых коэффициент искажений М достигает предельно допустимого значения, называются верхней fв и нижней fн граничными частотами. Разность
4.2 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.
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:
Соотношение представляет собой уравнений прямой линии, которая строится на семействе выходных характеристик транзистора 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 рисунок 5.3 используется термостабилизирующая цепочка Rэ Cэ, обеспечивающая отрицательную обратную связь по току коллектора. Для этой схемы напряжение смещения на базе определяется соотношением:
где UR2 - напряжение на резисторе R2; URэ = Ik Rэ - напряжение на резисторе Rэ (Iэ ≈ Ik). Принцип стабилизации режима каскада заключается в следующем. При повышении температуры увеличивается ток коллектора Ik, что приводит к увеличению напряжения URэ . 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 URэ , которая направлена встречно с входным напряжением Uвх, т.е. напряжение на входе транзисторе снижается 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 (рисунок 3.5).
Рисунок 3.5 - 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), Входное сопротивление каскада:
где rвх = rб +(1+ β) rэ - входное сопротивление транзистора. Выходное сопротивление каскада:
Коэффициент усиления каскада по напряжению с учетом внутреннего сопротивления Rг источника сигнала Ег:
где Rкн = Rk ║ Rн. Коэффициент усиления каскада по току:
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 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 Поиск по сайту: |
||||||||||||||||||||
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.286 сек.) |