
- •Раздел 1 общие сведения об усилителях
- •Тема 1.1 назначение и классификация усилителей
- •По принципу действия усилительного элемента
- •2) По роду усиливаемой величины
- •3) По диапазону частот
- •Устройство усилителя
- •Тема 1.2 основные показатели усилителя
- •Искажения в усилителях
- •Выходные показатели
- •Уровень помех
- •Раздел 2. Обратные связи в усилителях
- •Тема 2.1 виды и структурные схемы ос
- •Тема 2.2. Свойства усилителя с оос и применением обратной связи
- •Раздел 3 усилительные каскады
- •Тема 3.1. Работа транзистора в разных схемах включения
- •Тема 3.2. Составные транзисторы ( рис.21 а, б)
- •Тема 3.3. Динамический режим работы транзистора
- •Тема 3.4 питание усилительных каскадов и стабабилизации их режимов
- •Раздел 4 транзисторные усилители напряжения и мощности
- •Тема 4.1 режимы работы каскадов усиления мощности
- •Тема 4.2 оконечные каскады усиления мощности
- •Двухтактный бестрансформаторный каскад на транзисторах одного типа с общим эмиттером
- •Двухтактный бестрансформаторный каскад на разного типа транзисторах с общим коллектором
- •Двухтактный бестрансформаторный каскад на составных транзисторах разного типа с общим коллектором (схема Лина)
- •Тема 4.3 стабилизация режима в мощных усилителях
- •Тема 4.4. Защита мощных транзисторов от короткого замыкания нагрузки
- •Раздел 5. Предоконечные каскады
- •Трансформаторный предоконечный каскад
- •Фазоинверсный каскад с разделенной нагрузкой
- •Фазоинверсный каскад с эмиттерной связью
- •Раздел 6. Каскады предварительного усиления
- •Емкостная межкаскадная связь
- •Гальваническая межкаскадная связь
- •Трансформаторная межкаскадная связь
- •Резисторные каскады
- •Резисторный каскад на транзисторе с общим эмиттером и емкостной межкаскадной связью
- •Раздел 7. Вспомогательные цепи усилителя
- •Тема 7. 1 Входные цепи усилителя
- •Схемы включения звукоснимателя и микрофона
- •Схемы включения фотодиода
- •Тема 7. 2 Коррекция частотной характеристики
- •Тема 7. 3 Регулирование громкости и тембра
- •Регулирование громкости
- •Регулирование тембра
- •Тема 7. 4 Обеспечение устойчивости усилителя
- •Генерация на сверхзвуковых частотах
- •Тема 7. 5 Паразитные связи в усилителе
- •Помехи из-за паразитных связей
- •Раздел 8 интегральные микросхемы
- •Раздел 9 электроакустические приборы
- •Тема 9.1. Основные технические характеристики громкоговорителей
- •Тема 9.2. Классификация громкоговорителей
- •Тема 9.3. Устройство головки диффузорного электродинамического громкоговорителя
- •Подвижная система
- •Диффузородержатель
- •Тема 9.4. Основные электроакустические показатели диффузорных громкоговорителей Полное сопротивление
- •Частотные искажения
- •Нелинейные искажения
- •Характеристика направленности
- •Тема 9.5. Устройство головки рупорного электродинамического громкоговорителя
- •Тема 9.6. Основные электроакустические показатели рупорных громкоговорителей Полное сопротивление
- •Частотные искажения
- •Нелинейные искажения
- •Характеристика направленности
- •Тема 9.7. Двухполосные громкоговорители
- •Тема 9.8. Разделительные фильтры
- •Тема 9.9. Промышленные типы кинотеатральных громкоговорителей
Тема 2.2. Свойства усилителя с оос и применением обратной связи
Обратная связь влияет на показатели усилителя, причем это влияние зависит от вида и схемы обратной связи
Рассмотрим свойства обратной связи по напряжению:
такая связь уменьшает коэффициент усиления напряжения, но одновременно и уменьшает все искажения, помехи, выходное сопротивление, стабилизирует выходное напряжение.
Напряжение обратной связи (Uoc) на рабочем плече делителя R2 является частью выходного напряжения:
Uoc/Uвых = R2/R1+R2,
Отношение Uoc/Uвых = β называется коэффициентом обратной связи, он показывает, какая доля выходного напряжения сигнала поступает на вход и зависит от соотношения сопротивлений:
Β = R2/R1+R2 <1
Eесли β = 1, то связь стопроцентная.
Коэффициент усиления усилителя с обратной связью определяется:
Коос = К/1+βК, где
1+ βК = A – глубина обратной связи, показывает, во сколько раз уменьшается К, входящих в петлю связи, или в дБ => А (дБ) = 20 lgА = 20 lg(1+βК)
βК – коэффициент петлевого усиления.
Стабилизация выходного напряжения (Uвых) и коэффициента усиления (Коос) объясняется так: если по какой - либо причине, скажем, изменения сопротивления нагрузки (Rн), начнет изменяться выходное напряжение (Uвых), то одновременно изменится напряжение обратной связи (Uос), причем так, что это будет препятствовать изменению выходного напряжения – в результате выходное напряжение (Uвых),
а, следовательно, и коэффициент усиления (Коос), стабилизируются.
Например, увеличивается сопротивление нагрузки (Rн) и выходное напряжение (Uвых) должно возрасти, но одновременно увеличится напряжение обратной связи (Uос), и уменьшится входное напряжение (Uвх), что снизит и выходное напряжение (Uвых).
В итоге выходное напряжение возрастет в (1+ βК) раз меньше, чем без обратной связи.
Уменьшаются и частотные искажения, так как они появляются в результате неодинакового усиления колебаний разной частоты, иначе, они вызваны изменением нагрузки с изменением частоты. И независимо от причин изменения выходного напряжения (Uвых), обратная связь уменьшает эти изменения в (1+ βК) раз, причем, чем глубже обратная связь, тем ровнее характеристика (рис 14). Уменьшение частотных искажений позволяет расширить частотный диапазон.
Одновременно улучшается и фазовая характеристика, а уменьшение нелинейных искажений объясняется тем, что под действием ООС напряжение гармоник и коэффициент гармоник уменьшаются в (1+βК) раз.
Аналогично уменьшается и уровень помех, что позволяет расширить динамический диапазон усилителя.
Однако помехи и искажения, возникшие в каскадах до петли обратной связи или во входной цепи, не уменьшаются. Также не уменьшаются нелинейные искажения, возникающие из-за нелинейности характеристик транзисторов.
Рис.14 Частотные характеристики усилителя без обратной связи и с ООС разной глубины
Выходное сопротивление усилителя уменьшается в (1+βК) раз.
Входное сопротивление уменьшается, если ООС подается на вход параллельно (цепь ОС шунтирует вход) и увеличивается при последовательной.
Итак, ООС по напряжению, уменьшает все виды искажений, тем сильнее, чем больше глубина обратной связи.
При ООС по току уменьшаются нелинейные искажения, помехи и коэффициент усиления, но в отличие от связи по напряжению, стабилизируется выходной ток и соответственно коэффициент усиления тока, так как напряжение обратной связи по току зависит от выходного тока и реагирует на все его изменения.
Например, выходной ток (Iвых) увеличился из-за уменьшения сопротивления нагрузки (Rн) => тогда увеличится напряжение обратной связи (Uос) и уменьшится выходной ток (Iвых), то есть в итоге выходной ток мало изменится.
При этом на меньшем сопротивления нагрузки (Rн) понизится выходное напряжение (U вых), так как, Uвых = Iвых • Rн, то есть связь по току увеличивает нестабильность выходного напряжения и коэффициент усиления напряжения Кu.
Если Rн = const, то стабилизируется выходной ток (Iвых ), одновременно стабилизируется выходное напряжение (U вых), так как Uвых = Iвых • Rн, то есть связь по току увеличивает нестабильность выходного, Кu и частотные искажения.
Но если Rн зависит от частоты искажения, то частотные искажения увеличиваются.
Выходное сопротивление увеличивается.
Входное сопротивление также зависит от способа подачи ООС, то есть при параллельной подаче уменьшается, а при последовательной - увеличивается.
Применение обратной связи определяется её свойствами:
- в оконечных каскадах применяется связь по напряжению, так как сопротивление звуковой катушки (Rн) громкоговорителя мало зависит от частоты, и здесь очень важно уменьшить выходное сопротивление, стабилизировать выходное напряжение (U вых), уменьшить искажения.
Поэтому петля обратной связи охватывает два-три последних каскада.
- в каскадах предварительного усиления применяется ООС по напряжению для уменьшения искажений и коррекции частотных характеристик.
- связь по току нельзя применять в оконечных каскадах, и она используется в предварительных каскадах для уменьшения нелинейных искажений при перегрузке со стороны входа.
Одна из главных целей ООС - коррекция частотной характеристики, для чего применяют частотно-зависимую обратную связь, в цепь которой включены реактивные элементы.
При этом глубина обратной связи, изменяется с изменением частоты, что позволяет получить подъем или спад в определенной области частот и компенсировать, соответственно, спад или подъем, вносимый другими цепями.
Контрольные вопросы:
Что такое обратная связь и ее виды?
Дайте определение связи по напряжению и по току.
Изобразите структурные схемы обратной связи.
Параллельная и последовательная подача обратной связи и структурные схемы таких связей.
Свойства ООС по напряжению.
Коэффициент обратной связи и его глубина.
Формула для определения коэффициента усиления с обратной связью.
Свойства ООС по току.
Применение обратной связи по току и напряжению.