- •I. Теоретическая часть
- •1.1. Определение двухтактного каскада, простейшая трансформаторная схема и режимы работа транзисторов
- •1.2. Принцип работы и основные свойства двухтактного каскада
- •1.3. Линии нагрузки транзисторов двухтактного каскада
- •1.4. Энергетические характеристики двухтактного каскада
- •1.5. Нелинейные искажения, вносимые выходным трансформатором
- •1.6. Двухтактные каскады с бестрансформаторным выходом
- •2. Сравнение режимов в и ав (изучение роли смещения)
- •3. Исследование влияния Rг на нелинейные искажения
- •4. Исследование энергетических характеристик каскаду в режиме ав
- •5. Исследование энергетических характеристик каскада в режиме а
- •6. Сравнение режимов Аи в по нелинейным искажениям
- •7. Изучение нелинейных искажений, вносимых магнитопроводом выходного трансформатора
- •8. Построение графиков и вычисление кпд
I. Теоретическая часть
1.1. Определение двухтактного каскада, простейшая трансформаторная схема и режимы работа транзисторов
Двухтактным называется усилительный каскад, в котором объединены два однотактных каскада, работающих на одну общую нагрузку и управляемых взаимно противофазно одним и тем же усиливаемым колебанием, В соответствии с этим двухтактный каскад состоит из двух половин, называемых плечами. Выходные колебания плеч взаимно вычитают, чтобы они суммировались в нагрузке несмотря на противофазное управление. В одних схемах суммируются напряжения, а в других - токи. В любом случае выходные мощности плеч складываются. Благодаря противофазному управлению и вычитанию происходит частичная компенсация нелинейных искажений, вносимых плечами, и получаются некоторые другие преимущества.
Принципиальная схема двухтактного трансформаторного каскада (рис.1,а) симметрична и состоит из двух одинаковых плеч. Первое
Рис.1
плечо выходной цепи каскада образуют выходная цепь транзистора VTI (промежуток коллектор-эмиттер) и соединенная последовательно с ней верхняя половина первичной (I) обмотки выходного трансформатора Т2. Аналогично VT2 и вторая половина I обмотки Т2 образуют второе плечо. Источник питания с напряжением Еп, общий для обоих плеч, включен между точкой соединения транзисторов и средней точкой I обмотки выходного трансформатора. Ко II обмотке последнего подключено сопротивление нагрузки каскада RH - Направления коллекторных токов транзисторов iM и 1К2 на схеме показаны стрелками.
Первичная обмотка входного трансформатора TI подключена к источнику усиливаемых колебаний. С двух половин II обмотки Т1 на базы транзисторов относительно эмиттеров подаются два переменных входных напряжения, равные по амплитуде, но противоположные по фазе. Поскольку трансформатор TI выдает два напряжения, одно из которых имеет противоположную фазу, т0е. инвертировано относительно второго, то он называется фазоинверсным. Кроме переменных напряжений, на базы транзисторов может быть подано постоянное напряжение смещения Еом отпирающей полярности. На рис.1,а транзисторы включены по схеме с общим эмиттером (ОЭ).
В зависимости от величины смещения транзисторы могут работать в различных режимах. Если смещение таково, что исходная рабочая точка находится в средней части динамической характеристики транзистора (входной, передаточной) или линии нагрузки, то такой режим называется режимом А. Положение рабочей точки в этом режиме на передаточной характеристике показано на рис.1,6 (точка А). Здесь ток транзистора протекает в течение всего периода колебания.
В режиме В рабочая точка выбирается в самом начале передаточной характеристики (рис .1б). Здесь Eсм и ток покоя каждого транзистора равны нулю (остаточным током мы пренебрегаем), и транзистор пропускает (усиливает) полуволны только одной полярности.
Режим АВ является промежуточным. Исходная рабочая точка в этом режиме выбирается в средней части начального криволинейного участка передаточной характеристики, а ток через каждый транзистор протекает больше половины периода.
Контрольные вопросы
1. Изобразите простейшую схему двухтактного трансформаторного каскада.
2. В каких режимах могут работать его транзисторы?
