- •3. Стабильность типовых схем.
- •2. Выбор рабочей точки, ее стабильность
- •4. Статистический режим усилительного каскада. Расчет каскадов по постоянному току. Каскад с об, оэ, ок.
- •5.6.7 Обратная связь в усилителях. Классификация. Основные соотношения.
- •13. Усилители с трансформаторной связью. Коэффициент трансформации. Область средних частот.
- •8. Усилители с ёмкостной связью. Область средних частот, упрощенный анализ.
- •10 Усилители с емкостной связью. Область низших частот, влияние переходных емкостей, влияние блокирующей емкости в цепи эмиттера.
- •Усилители с емкостной связью. Внутренняя ос, полный анализ.
- •12. Область высших частот
- •Однотактные упт
- •18. Усилители постоянного тока. Усилители с модуляцией сигнала. Температурный дрейф.
- •11 Усилители с емкостной связью. Совместное влияние емкостей, коррекция искажений вершины импульса.
- •20. Эмиттерные повторители. Простой повторитель, входные и выходные параметры каскада
- •22.Сложные эмиттерные повторители
- •23. Составной повторитель с внутренней обратной связью
- •21. Эмиттерные повторители. Динамический диапазон
- •24. Повторитель с динамической нагрузкой.
- •25. Операционные усилители
- •26.Дифференц. Каскады.
- •27 Вопрос
- •28 Вопрос
- •29 Многокаскадные усилители
- •30.Вопрос
29 Многокаскадные усилители
Коэффициент усиления одиночных транзисторных каскадов не превышает нескольких десятков. Поэтому для усиления слабых сигналов применяются многокаскадные усилители. Многокаскадные усилители строятся путём последовательного соединения отдельных усилительных каскадов:
Структурная схема
В многокаскадных усилителях выходной сигнал предыдущего усилителя является входным сигналом последующего каскада. Входное сопротивление многокаскадного усилителя определяется входным сопротивлением первого каскада, а выходное – выходным сопротивлением выходного каскада. Коэффициент усиления многокаскадного усилителя равен произведению коэффициентов усиления всех каскадов, входящих в него:
где
-- коэффициенты усиления отдельных
каскадов.
Важными характеристиками многокаскадного усилителя являются его амплитудно-частотная и амплитудная характеристики. Отдельные каскады могут иметь различные АЧХ. Общая АЧХ многокаскадного усилителя определяется всеми входящими в его состав каскадами.
Связь отдельных каскадов друг с другом осуществляется с помощью конденсаторов , трансформаторов или непосредственно. В соответствии с этим различают многокаскадные усилители с ёмкостной, индуктивной или гальванической связями. Ниже приведён пример многокаскадного усилителя с ёмкостными связями:
Усилитель
состоит из трёх каскадов. Разделительные
ёмкости
не пропускают постоянную составляющую
коллекторного напряжения в базовую
цепь последующего каскада. Элементы
стабилизируют работу каскада в широком
интервале температур.
Расчёт многокаскадного усилителя производят, начиная с оконечного каскада к первому. Оконечный каскад рассчитывается по обеспечению требуемой мощности или тока (напряжения). Количество каскадов определяется общим коэффициентом усиления. В многокаскадных усилителях широко используются обратные связи, с помощью которых достигаются требуемые технические параметры.
30.Вопрос
Паразитные ОС в многокаскадных усилителях
Т.к.
для различных каскадов многокаскадного
усилителя обычно применяют один и тот
же источник питания, то из-за наличия
его внутреннего сопротивления
(рисунок 3.8) в усилителе возникают
паразитные (нежелательные) ОС. Переменная
составляющая тока каскадов (преимущественно
оконечного) создает на
переменную
составляющую
,
которая поступает в цепи питания
предыдущих каскадов и тем самым замыкает
сразу несколько петель паразитных ОС,
что может привести к самовозбуждению.
Для
недопущения самовозбуждения необходимо,
чтобы петлевое усиление К<1
(если принять запас устойчивости в два
раза, то К<0,5).
При уменьшении запаса устойчивости
возможно увеличение неравномерности
АЧХ и ФЧХ из-за увеличения глубины
паразитной ПОС
.
Полагая, что неравномерность АЧХ
усилителя возрастает приблизительно
в
раз и, ограничившись неравномерностью
АЧХ порядка 0,5 дБ (1,06 раза), получаем
допустимое петлевое усиление любой
петли паразитной ОС К<0,06,
т.е. требования к глубине паразитных
ОС, вытекающие из условия стабильности
характеристик, гораздо жестче, чем из
условия стабильности.
Самым
эффективным и достаточно простым
способом, исключающим сложных
стабилизированных источников питания,
является применение развязывающих
(устраняющих ОС) фильтров, состоящих
из
и
и включаемых последовательно или
параллельно источнику питания (рисунки
3.8 и 3.9).
Фильтры включаются
на пути обратной передачи в петле ОС и
создают делитель переменного
напряжения, сопротивления плеч
которого равны
и
.
Ослабление делителем напряжения
паразитной ОС на нижней граничной
частоте характеризуется коэффициентом
развязки
,
откуда
.
Номинал резистора определяется требуемым напряжением питания предварительных каскадов, которое, как правило, меньше, чем у оконечного.
Кроме ослабления паразитных ОС, развязывающие фильтры одновременно сглаживают пульсации напряжения питания с частотой 50 и 100 Гц, если усилитель питается от сетевого выпрямителя. Уровень напряжения на выходе усилителя задают, исходя из требования, чтобы в любой точке УУ амплитуда напряжения фона, добавляющегося к основному сигналу, была бы, по меньшей мере, в (2…3)D раз меньше максимальной амплитуды последнего, D - динамический диапазон УУ.
