
- •Лекция 1 Электрический ток в полупроводниках
- •Собственный полупроводник
- •Примесный полупроводник с электронной проводимостью (n-тип)
- •Примесный полупроводник с дырочной проводимостью (р-тип)
- •Электронно-дырочный переход (p-n-переход)
- •Полупроводниковый диод
- •Выпрямительные диоды Стабилитрон
- •Фотодиоды и светодиоды
- •Светодиоды (излучающие диоды)
- •Оптроны
- •Биполярные транзисторы
- •Классификация и характеристики электронных усилителей
- •Характеристики усилителей.
- •1) Коэффициент передачи усилителя
- •2) Входное и выходное сопротивление усилителя
- •3) Выходная мощность
- •2) Амплитудно-частотная характеристика
- •3) Фазо-частотная характеристика
- •4) Переходная характеристика
- •5) Динамический диапазон
- •Усилители переменного тока на биполярных транзисторах
- •Усилители переменного тока на полевых транзисторах
- •Балансные каскады усилителей
- •Выходные каскады усилителей
- •Усилители с обратной связью
- •Операционные усилители
- •Решающие усилители
- •Амплитудные детекторы
- •Элементы вторичных источников питания
Выходные каскады усилителей
Однотактный выходной каскад класса А
Однотактный выходной каскад класса А показан на рис.17.1. Каскад выполнен по схеме с ОЭ. К особенностям выходного каскада относится то, что он, во-первых, должен обеспечивать максимальную выходную мощность, т.е. работает близко к границе допустимой области и, во-вторых, от них не требуется высокой точности, т.к. возникшая ошибка не будет усиливаться дальше. В этой связи в усилителе отсутствует сопротивление эмиттера, что повышает выходной ток.
На рис.
17.2 показаны временные диаграммы выходных
напряжений и токов каскада. Рабочая
точка (U0,I0)
на нагрузочной прямой
выбирается таким образом, чтобы расстояние
от нее до границ рабочего сектора было
одинаковое. При этом достигается
максимальная выходная мощность.
Нагрузочная прямая строится по двум
точкам:
и
.
Из рисунка 17.2 видно, что амплитуда
выходного напряжения не превышает
половины напряжения питания, а амплитуда
выходного тока не может быть более
половины максимального тока коллектора.
|
Рис. 17.1 Однотактный выходной каскад класса А |
|
Рис. 17.2 Временные диаграммы токов и напряжений |
Коэффициент полезного действия усилителя однотактного каскада не превышает величины
. (17.1)
При этом при повышении нагрузки КПД становится еще меньше. Кроме того, не вся выходная мощность попадает в нагрузку. Причиной низкого КПД схемы является тот факт, что транзистор потребляет ток от источника питания независимо от величины входного сигнала.
Двухтактный выходной каскад класса В
Этот недостаток устраняется в двухтактном выходном каскаде, работающем в режиме В (см. рис. 17.3).
|
Рис. 17.3 Схема двухтактного каскада класса В |
|
Рис. 17.4 Временные диаграммы токов и напряжений двухтактного каскада |
В
двухтактном каскаде применяются два
одинаковых по параметрам транзистора
с противоположной проводимостью. При
нулевом сигнале на входе усилителя оба
транзистора закрыты, и ток через них в
нагрузку не течет. При положительном
напряжении
p-n-p-транзистор
VT2
закрыт, а n-p-n-транзистор
VT1
открывается и в нагрузку от положительного
источника питания через транзистор VT1
протекает ток, создавая положительное
падение напряжение. При отрицательном
входном напряжении транзистор VT1
закрыт, а VT2
открыт, поэтому ток протекает через
нагрузку, через транзистор VT2
к отрицательному источнику питания.
Таким образом, каждый транзистор
усиливает только одну полуволну: VT1
положительную, а VT2
отрицательную.
КПД такого каскада не превышает величины
. (17.2)
Так
как транзисторы при малых напряжениях,
по модулю меньших чем потенциал
p-n-перехода
,
закрыты, то в усилителе существует зона
нечувствительности, что приводит к
нелинейным искажениям сигнала.
Двухтактный выходной каскад класса АВ
Чтобы устранить нелинейные искажения, рабочие точки транзисторов выходного каскада устанавливают на границу между режимом отсечки и режимом насыщения.
Выходной
каскад образуют транзисторы VT1,
VT2. Напряжение смещения,
поступающего в базы транзисторов,
задается диодом VT3 и
транзистором VT4. Это
напряжение равно примерно
.
Связка диод-транзистор используется
вместо двух прямо включенных диодов,
чтобы уменьшить их дифференциальное
сопротивление. Малое дифференциальное
сопротивление нужно, чтобы входной
сигнал одинаково усиливался как первым,
так и вторым транзистором. Генератор
тока
задает ток через VT3, VT4
и эмиттерный повторитель VT7.
В схему встроена защита от короткого
замыкания на выходе:
,
,
VT5, VT6. Если
выходной ток небольшой, то падения
напряжения на резисторах
,
недостаточно, чтобы открыть транзисторы
VT5, VT6. При
большом положительном токе через
нагрузку падение напряжения на
увеличивается, открывается VT5
и ток базы уменьшается. В результате
эмиттерный переход транзистора VT1
закрывается сильнее, его сопротивление
возрастает и ток через нагрузку перестает
расти. Аналогично работает защита в
транзисторе VT2 при
увеличении отрицательного тока через
нагрузку.
|
Рис. 17.5 Двухтактный выходной каскад класса АВ |
При
повышении входного
напряжение на выходе эмиттерного
повторителя повышается. В результате
напряжение в базах транзисторов VT1,
VT2 возрастает, следовательно,
VT1 открывается, а VT2
закрывается, поэтому ток течет от
положительного источника питания через
VT1,
в нагрузку
.
При понижении
выходное напряжение эмиттерного
повторителя уменьшается, поэтому
напряжение в базах VT1, VT2
понижается. Транзистор VT1
закрывается, VT2 открывается,
и ток течет через нагрузку
,
сопротивление
,
VT2 к отрицательному полюсу
источника питания.