- •Электронные усилители
- •1.Общие сведения об усилителях
- •1.1Структурная схема электронных усилителей
- •Назначение и классификация усилителей переменного тока
- •1.3 Виды обратных связей в усилителях
- •1.4 Влияние обратной связи на коэффициент усиления и входное сопротивление усилителя.
- •2. Усилители переменного тока
- •Усилительный каскад с общим эмиттером и термостабилизацией положения рабочей точки
- •2.4 Усилительный каскад с общим коллектором (эмиттерный повторитель). Принцип действия. Временные диаграммы, поясняющие работу схемы.
- •3.Широкополосные усилители. Высокочастотная и низкочастотная коррекция усилительных свойств.
- •4. Избирательные усилители.
- •5. Многокаскадные усилители
Назначение и классификация усилителей переменного тока
На рис.6 приведена классификация усилителей с соответствующими им графиками АЧХ. Усилители с линейным режимом работы – усилители, у которых обеспечивается линейная зависимость передачи входного сигнала на выход. Усилители с нелинейным режимом работы – это усилители, у которых отсутствует линейная зависимость передачи входного сигнала на выход. После достижения выходным сигналом некоторой величины дальнейшее его увеличение прекращается.
Рис.6. Классификация усилителей по типу режимов работы
По диапазону усиливаемых частот усилители подразделяются на:
постоянного тока;
низкочастотные;
высокочастотные;
широкополосные;
избирательного усиления.
1.3 Виды обратных связей в усилителях
На практике ни один усилитель не используется без обратной связи (ОС). Обратной связью называют передачу части энергии из выходной цепи во входную цепь усилителя. Принцип введения отрицательной обратной связи иллюстрируется на рис. 8.
Рис.8. Принцип отрицательной обратной связи
Часть выходного
напряжения через цепь ОС подается на
вход усилителя. Если, как это показано
на рис.8, напряжение обратной связи
вычитается из входного напряжения,
обратная связь называется отрицательной
(ООС). Если напряжение ОС складывается
с входным напряжением, то обратная связь
называется положительной (ПОС).
Для физического
анализа схемы, представленной на рис.8,
допустим, что входное напряжение
изменилось от нуля до некоторого
положительного значения
.
В первый момент выходное напряжение
,
а, следовательно, и напряжение обратной
связи
также равны нулю. При этом напряжение,
приложенное к входу операционного
усилителя, составит
=
.
Так как это напряжение усиливается
усилителем с большим коэффициентом
усиления
,
то величина
быстро возрастет до некоторого
положительного значения и вместе с ней
возрастет также величина
.
Это приведет к уменьшению напряжения
,
приложенного к входу усилителя. Тот
факт, что выходное напряжение воздействует
на входное напряжение, причем так, что
это влияние направлено в сторону,
противоположную изменениям входной
величины и есть проявление отрицательной
обратной связи.
На рис.9 показана
структурная схема усилителя с ОС, где
электрический сигнал с выхода усилителя
с коэффициентом усиления
через звено ОС с коэффициентом передачи
γ поступает обратно на вход усилителя.
В состав звена ОС могут входить линейные,
нелинейные, частотно-зависимые и другие
элементы или даже целые устройства.
Рис.9. Структурная схема усилителя с ОС
Существует целый ряд квалификационных признаков ОС.
Различают обратную связь по принципу действия и способу подачи сигнала во входной контур.
По способу подачи сигнала ОС во входной контур усилителя различают последовательную и параллельную обратные связи. В первом случае напряжение с выхода звена ОС включается последовательно с напряжением источника входного сигнала (рис.10), а во втором - параллельно (рис.11).
Рис.10. ПОС с последовательной передачей сигнала во входной контур;
Рис.11. ОС с параллельной подачей сигнала во входной контур
Резисторы
и
на рис.11 позволяют просуммировать токи
от источника и блока обратной связи
(БОС). Непосредственное параллельное
соединение входного источника и выхода
БОС невозможно, т.к. равносильно
подключению двух источников ЭДС
параллельно.
По принципу действия
различают ОС по напряжению, по току и
комбинированные. На рис.12 показан вариант
ОС по напряжению. На рис.13 показан вариант
ОС по току. Шунтирующий резистор
на рис.13 играет роль датчика тока. Его
сопротивление выбирают достаточно
малым для того, чтобы обеспечить падение
напряжения на нем в десятки – сотни мВ,
поэтому резистор
не оказывает
существенного
влияния
на ток в выходном контуре. Напряжение
на шунтирующем резисторе
поступает на вход блока обратной связи,
что обеспечивает обратную связь по току
нагрузки
.
Возможна и комбинированная ОС, т.е. ОС
одновременно по току и напряжению.
Рис.12.
Рис.
Рис.Рис.13.
