Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Avtomatika_Otvety_na_voprosy.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
01.03.2025
Размер:
6.18 Mб
Скачать

26.Охарактеризуйте транзисторные усилители постоянного тока. Дать понятие дрейф нуля

Дрейф нуля. Балансовые схемы. Недостатком рассмотренной схемы усилителя постоянного тока является возможность появления выходного напряжения при отсутствии напряжения на входе. Это явление называется дрейфом нуля в УПТ, возникает оно за счет нестабильности напряжения источников питания и электрических параметров схемы (из-за нагрева и старения усилительных элементов, деталей и изменений, происходящих в катодах ламп).

Для уменьшения дрейфа нуля применяют стабилизированные источники питания, осуществляют предварительный нагрев усилителей в течение 20-—30 мин. или применяют специальные балансные схемы, обладающие способностью ослаблять ложные сигналы.

Рис. 42.

Транзисторные усилители постоянного тока (УПТ) аналогично ламповым могут быть выполнены по схемам с непосредственной или потенциометрической связью между каскадами и по балансным схемам.

В схеме с потенциометрической связью между каскадами (рис. 42) связь между каскадами осуществляется с помощью делителя напряжения R1, R2. Резисторы Rб и Rб2 определяют смещение на базе транзистора V1. Смещение на базе транзистора V2 определяют резисторы R1, R2 и Rк1 т. е. элементы потенциометрической связи между каскадами являются одновременно элементами схемы, задающими режим, работы транзисторов.

При подаче на базу VI входного сигнала изменяется базовый, а следовательно, и коллекторный ток транзистора. Это приводит к изменению напряжения на резисторе Rк и на транзисторе VI. Напряжение с транзистора поступает на делитель R1, R2 и далее на базу транзистора V2, вызывая из­менение коллекторного тока V2 и т. д. Выходное напряжение, снимаемое с транзистора V2, будет пропорциональным входному напряжению.

В транзисторных усилителях дрейф нуля вызывается теми же причинами, что и в ламповых усилителях. Кроме того, на его величину в значительной степени влияют температурyые изменения параметров транзисторов.

Температурная стабилизация транзисторных усилителей осуществляется обычно одним из следующих способов: введением отрицательной обратной связи, введением в схему усилителя пассивных элементов с термозависимыми сопро­тивлениями, использованием в усилителе триодов с различными типами проводимости. Наиболее эффективным спосо­бом обычно является введение отрицательной обратной связи

Р ис.43

На рис. 43 приведена мостовая схема УПТ со стабилизи­рующими обратными связями. Сопротивления К1 и К2 необходимы для подачи в противофазе входного напряжения на базу первого и второго транзисторов. Источник Есм определяет величину напряжения смещения на базах транзисторов. Сопротивления RЭ1 и Rэ2 осуществляют отрицательную обратную связь, RЭ1 Rэ2 и —сопротивления нагрузки транзисторов.

В режиме покоя базовые токи транзисторов VI и V2 равны между собой, следовательно, равны и коллекторные токи, поэтому выходное напряжение отсутствует. При подаче входного сигнала потенциал базы одного транзистора увеличится, а другого уменьшится на такую же величину, что приведет к противоположным изменениям коллекторных токов и по­явлению выходного напряжения, снимаемого с резисторов Rк1 и Rк2 При изменениях величины напряжения источников питания и при нагреве коллекторные токи транзисторов изменяются в одинаковой степени, при этом напряжения на выходе не будет.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]