2.1. Как влияет отрицательная обратная связь на коэффициент усиления и его стабильность?
2.2. Как изменяет положительная и отрицательная обратная связь коэффициент гармоник усилителя?
2.3. Какого вида обратная связь увеличивает входное сопротивление усилителя и почему?
2.4. Какого вида обратная связь уменьшает выходное сопротивление усилителя и почему?
2.5. Чем отличается влияние частотно-независимой отрицательной обратной связи на частотную характеристику усилителя от влияния частотно-зависимой обратной связи?
2.6. Из каких соображений выбирают схему и глубину отрицательной обратной связи в трансляционных усилителях?
Задание на СРС
3.1. Что называют коэффициентом сброса нагрузки? Каким образом уменьшают возрастание выходного напряжения при сбросе нагрузки? [ОЛ6.2] стр 39-44.
Задание на СРСП
4.1. Определите необходимое петлевое усиление *, если коэффициент гармоник каскада мощного усиления kr, равный 8%, необходимо снизить до 1%.
Глоссарий
Термин
Каз.яз.
Англ.яз
Нестабильность усиления усилителя
Петлевое усиление
Глубина обратной связи
Коэффициент передачи цепи ОС
Самовозбуждение усилителя
Күшейткіштің күшею тұрақсыздығы
Кері байланыс тереңділігі
Күшейткіштің өзіндік қозуы
ЛЕКЦИЯ №24
Общие принципы построения схем ЭУ. Режимы работы УЭ.
1. Краткое содержание лекции
Усилитель состоит из отдельных каскадов. При проектировании усилительного каскада решается целый ряд самостоятельных задач, основные из которых следующие:
· Выбор режима работы У Э.
· Выбор способа питания выходных цепей УЭ по постоянному току
· Выбор способа подачи напряжения смещения
· Выбор схемы стабилизации режима работы УЭ
· Выбор схемы межкаскадной связи
· Выбор и обеспечение способа включения УЭ по переменному току,
РЕЖИМЫ РАБОТЫ УСИЛИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
УЭ могут работать в различных режимах работы, отличающихся друг от друга тем, что ток в выходной цепи УЭ может протекать в течение различной части периода сигнала, действующего на его входе. Различают следующие основные режимы работы УЭ: А, В, С и D.
РЕЖИМ А
Режимом класса А называюттакой режим работы усилительного элемента, при котором ток в выходной цепи существует в течение всего периода сигнала (рис. 1а).
Точка покоя усилительного элемента находится примерно на середине прямолинейного участка зависимости выходного тока от входного напряжения (проходной характеристики); это достигается подачей соответствующего напряжения смещения во входную цепь,
Достоинства – малые нелинейные искажения.
Недостатки - низкий КПД.
Режим А применяют в каскадах предварительного усиления, также в каскадах мощного усиления небольшой мощности; в каскадах мощного усиление с выходной мощностью выше нескольких ватт режим А не применяют из-за низкого КПД. Режим А можно использовать в однотактных и в двухтактных каскадах.
Рис. 1. Режимы работы усилительного элемента: а-—режим А; б —режим В; в — режим С
РЕЖИМ В
Режимом класса В называют такой режим работы усилительного элемента, при котором ток в выходной цепи существует в течение примерно половины периода сигнала (рис. 1.б).
Точка покоя усилительного элемента расположена на нижнем конце идеализированной (спрямленной) проходной характеристики.
Углом отсечки называют половину той частипериода, выраженной в угловых единицах, в течение которой ток сигнала протекает через усилительный элемент. Угол отсечки обозначают через ; в идеальном режиме В угол отсечки равен л/2 = 90°, а выходной ток протекает в течение полупериода. Однако в действительности из-за нижнего изгиба характеристики ток покоя в режиме В оказывается не равным нулю, а составляет 5—15% максимального значения выходного тока Imax и угол отсечки в немного превышает 90°. Из-за последнего обстоятельства этот режим иногда 'называют режимом АВ, так как он является как бы промежуточным между режимом А и идеальным режимом В.
Достоинства – высокий КПД.
Недостатки - большие нелинейные искажения.
Из-за высокого КПД режим В широко применяется в каскадах мощного усиления, несмотря на необходимость применения двухтактной схемы; каскады мощного усиления с выходной мощностью порядка десятка ватт и выше работают почти всегда в режиме В. В переносных устройствах, питаемых от химических источников тока, применение режима В экономически выгодно даже в каскадах с выходной мощностью в доли ватта.
РЕЖИМ С
Режимом С называют такой режим работы, при котором ток в выходной цепи усилительного элемента течет меньше половины периода сигнала рис. 1в.
Точка покоя располагается на горизонтальной оси, левее точки пересечения спрямленной проходной характеристики с горизонтальной осью, и усилительный элемент в отсутствие сигнала полностью заперт, а при подаче сигнала пропускает ток меньше половины периода (угол отсечки <90°).
Достоинства – КПД еще выше, так как потребление питающей энергии меньше, чем в режиме В из-за отсутствия тока покоя и еще большего отношения амплитуды первой гармоники выходного тока к его среднему значению.
Недостатки - использование двухтактной схемы здесь не дает возможности получить в выходной цепи сигнал той же формы, что и подаваемый во входную цепь;
- происходит ограничение сигнала по минимуму, в результате чего колебания с малыми амплитудами не проходят через усилитель. Поэтому в усилителях гармонических сигналов произвольной формы режим С не применяют.
Режим С широко применяют в мощных резонансных усилителях (например, в радиопередающих устройствах), где нагрузкой является параллельный резонансный контур, настроенный на частоту подаваемого на вход синусоидального колебания или на одну из его высших гармоник.
2. Контрольные вопросы
2.1. Что называют режимом А? Укажите его достоинства, недостатки и область применения.
2.2. Что называют режимом В? Почему режим В более экономичен и используется только в двухтактных схемах?
2..3. Что такое угол отсечки выходного тока? Чему равен угол отсечки в режимах В и С?
2.4. В каких случаях целесообразно использовать работу лампы с токами управляющей сетки?
2.5. Почему режим С не используется в апериодических усилителях?
2.6. По заданной осциллограмме выходного тока коллектора определите режим работы и угол отсечки.
2.7. Поясните особенности ключевого режима работы транзистора.
Режим работы УЭ
Ключевой режим
Угол отсечки
Принципы построения схем ЭУ
УЭ жұмыс режимі
Кілттік режим
ЭУ сұлбасының құрылу принципі
ЛЕКЦИЯ №25
Способы питания УЭ
1. Краткое содержание лекции
Чтобы транзистор усиливал сигналы необходимо эмиттерный переход сместить в прямом направлении, а коллекторный – в обратном. Состояние, в котором находится УЭ при отсутствии на его входе усиливаемого сигнала, называется состоянием покоя. Постоянные токи и напряжения в цепях УЭ, соответствующие состоянию покоя, называют токами и напряжениями покоя они определяют на входной и выходной статических характеристиках УЭ точку покоя. Положение точки покоя характеризует режим работы УЭ по постоянному току.
Токи и напряжения покоя УЭ устанавливают подачей соответствующих постоянных напряжений (или токов) от источника питания (ИП). Для обеспечения требуемого режима работы на УЭ обычно подается два напряжения: между эмиттирующим и управляющим электродамп (смещение) и между эмиттирующим и управляемым электродами (выходное постоянное напряжение). Например, в биполярном транзисторе смещение — это напряжение между базой и эмиттером, а выходное напряжение — напряжение между коллектором и эмиттером транзистора.
Имеется два варианта питания выходных цепей УЭ: включение источника питания последовательно (рис. 1а) и параллельно (рис. 1.б) с нагрузкой. В первом через нагрузку Zн протекает и постоянная и переменная составляющие выходного тока транзистора; во втором постоянная составляющая выходного тока из-за включения конденсатора Ср не проходит через нагрузку Zн, а переменная составляющая из-за включения дросселя Lдр не проходит через источник питания.
Рис.1
Питание выходных цепей усилительных элементов в маломощных многокаскадных усилительных устройствах обычно производят от одного источника постоянного тока, подключая к нему цепи коллекторов, стоков, анодов всех каскадов параллельно рис. 2. Но при этом между каскадами возникает паразитная обратная связь через общий источник питания, ее ослабление до допустимой величины заставляет усложнять и удорожать как усилитель, так и источник питания. Паразитная обратная связь через общий источник питания в многокаскадном усилителе возникает вследствие того, что токи сигнала выходных цепей всех каскадов, протекая через источник питания с внутренним сопротивлением Zп, создают на нем падение напряжения сигнала Uпm,которое вместе с постоянной составляющей напряжения источника питания Е через коллекторные (или анодные) резисторы выходных цепей и делителя напряжения поступают обратно в цепи управляющих электродов усилительных элементов, образуя число петель паразитной обратной связи, равное числу каскадов усилителя. Эти петли паразитной обратной связи в трехкаскадном усилителе с биполярными транзисторами можно проследить на рис. 2., они могут привести усилитель к самовозбуждению.
Рис. 2. Паразитная обратная связь через общий источник питания в многокаскадном усилителе
Наиболее употребительным и экономичным способом снижения паразитной связи через общий источник питания является применение развязывающих фильтров RфCф, которые включаются в провод питания каскадов предварительного усиления (на рис. 2 показаны пунктиром). Развязывающие фильтры в многокаскадном усилителе можно включать последовательно друг с другом (рис. 3а), параллельно (рис. 3б) и смешанно.
Рис 3. Питание цепей усилителя от одного источника: а - при последовательном; б- при параллельном включении развязывающих фильтров
Последовательное включение более экономично, так как при нем для первых каскадов используется развязывающее действие фильтров последующих каскадов, поэтому на практике оно наиболее применимо. Однако в широкополосных усилителях из-за более сильного влияния фильтрующих цепочек при их последовательном включении на характеристики усилителя в области низших частот нередко приходится применять и параллельное включение,
В ламповых усилителях с большим коэффициентом усиления и высшей рабочей частотой порядка десяткой мегагерц и выше изменение характеристик усилителя и его самовозбуждение на высоких частотах может вызвать паразитная обратная связь черезобщий источник питания цепей накала, так как вследствие значительного индуктивного сопротивления проводников цепи накала на высоких частотах эта цель не отводит на общий провод попадающую на нее через паразитные емкости энергию усиленного сигнала, а передает ее таким же путем на управляющие сетки первых каскадов. В качестве источника питания цепи коллектора чаще всего используют выпрямитель, питаемый от сети переменного тока,— наиболее дешевый в эксплуатации, долговечный и надежный; в переносных усилителях, работающих вдали от сети переменного тока, для питания цепи коллектора используют гальванические элементы или аккумуляторы, что значительно дороже. Иногда в качестве источника коллекторного питания применяют термоэлементы, солнечные батареи, атомные генераторы.
В усилителях с большой выходной мощностью (от нескольких десятков ватт и выше) обычно приходится использовать несколько источников питания.
2. Контрольные вопросы
2.1. Какие недостатки имеет схема питания коллекторных (или анодных) цепей многокаскадного усилителя от общего источника?
2.2. Почему в мощных ламповых усилителях обычно приходится использовать несколько источников питания?
2.3. Что называют самовозбуждением усилителя? Может ли возникнуть самовозбуждение при глубокой отрицательной обратной связи?
2.4. Каковы причины возникновения паразитной обратной связи через общий источник питания? Как влияет эта паразитная обратная связь на свойства?
2.5. Для какой цели в цепи питания усилительных каскадов многокаскадного усилителя включают цепочки RфCф?
2.6. Какие требования предъявляются к источнику питания многокаскадного усилителя?
2.7. Почему для усилителя, работающего в режиме В, необходим источник питания, имеющий низкое внутреннее сопротивление?