
- •2. Аналоговые электрические устройства
- •2.1. Общие сведения. Классификация и основные характеристики усилителей.
- •2.1.1. Общие сведения об усилителях.
- •2.1.2. Классификация усилителей.
- •2.1.3. Основные характеристики усилителя
- •2.1.3.1. Коэффициент усиления
- •2.1.3.3 Входное и выходное сопротивления
- •2.1.3.4. Искажение сигналов в усилителе
- •2.1.3.5. Переходные характеристики
- •2.1.4 Типовые функциональные каскады полупроводникового усилителя.
- •2.1.5. Математическое описание усилительных устройств
- •2.1.6. Представление передаточной функции элементарными звеньями
- •2.1.7. Частотные характеристики усилительных устройств
- •2.2. Обратные связи. Понятие устойчивости.
- •2.2.1. Обратная связь
- •2.2.2. Влияние цепи обратной связи на основные характеристики усилительного устройства
- •2.2.2.1. Коэффициент усиления
- •2.2.2.2. Полоса усиливаемых частот
- •2.2.3. Понятие об устойчивости усилителя
- •2.2.3.1. Частотный критерий устойчивости
- •2.2.3.2. Алгебраический и фундаментальный критерии устойчивости
- •2.3. Усилительные каскады на транзисторах.
- •2.3.1. Принцип работы усилителей.
- •2.3.2. Токи покоя и напряжения покоя в усилительных каскадах
- •2.3.3. Понятие о классах усиления усилительных каскадов
- •2.3.3.1. Класс усиления а
- •2.3.3.2. Класс усиления в
- •2.3.3.3. Класс усиления ав
- •2.3.3.4. Класс усиления с и d
- •2.3.3.5. Методы стабилизации рабочей точки
- •2.3.4. Каскад с последовательной отрицательной обратной связью по току нагрузки
- •2.3.5. Каскад с параллельной отрицательной обратной связью по выходному напряжению
- •2.3.6. Формирование частотной характеристики каскадов с цепями оос
- •2.3.7. Усилительный каскад по схеме с общим истоком
- •2.3.7.1 Основные параметры каскада усилителя на полевом транзисторе
- •2.3.8. Эмиттерный и истоковый повторители.
- •2.4. Каскады предварительного усиления
- •2.4.1 Условия работы каскадов предварительного усиления
- •2.4.1.1. Требования к каскадам и режим работы
- •2.4.1.2. Определение частотной, фазовой и переходной характеристик
- •2.4.2 Резисторный каскад
- •2.4.2.1. Применение, принципиальные и эквивалентные схемы
- •2.4.2.2 Характеристики и расчетные формулы резисторного каскада
- •2.4.2.3. Расчетные формулы каскада в области средних частот.
- •2.4.2.4. Расчет транзисторного резисторного каскада
- •2.4.2.5. Резисторные каскады предварительного усиления, работающие на внешнюю нагрузку, и резисторные входные цепи
- •2.5. Выходные каскады
- •2.5.1. Условия расчета каскадов мощного усиления
- •2.5.2. Расчет однотактного транзисторного каскада мощного усиления в режиме а
- •2.5.3. Расчет двухтактного транзисторного каскада мощного усиления в режиме в
- •2.5.4. Бестрансформаторные двухтактные каскады мощного усиления
- •2.5.5. Расчет бестрансформаторных двухтактных каскадов
- •2.6. Широкополосные каскады и каскады специального назначения
- •2.6.1. Особенности широкополосных усилителей.
- •2.7. Схемы коррекции без обратной связи
- •2.7.1. Низкочастотная коррекция
- •2.7.2. Высокочастотная коррекция
- •2.8. Схемы коррекции с обратной связью
- •2.8.1. Низкочастотная коррекция
- •2.8.2. Высокочастотная коррекция
- •2.9. Повторители
- •2.9.1. Простые повторители
- •2.10. Усилители постоянного тока
- •2.10.1. Основные свойства и применение
- •2.10.2. Усилители постоянного тока, с непосредственной связью
- •2.11. Дрейф нуля и способы его уменьшения
- •2.11.1 Причины дрейфа нуля
- •2.12. Балансные и дифференциальные каскады
- •Библиографический список
2.3.3. Понятие о классах усиления усилительных каскадов
В зависимости от значения и знака напряжения смещения и напряжения сигнала в схеме транзисторного каскада возможно несколько принципиально различных режимов его работы, называемых классами усиления. Для обозначения различных классов усиления используются прописные латинские буквы. Рассмотрим их подробнее.
2.3.3.1. Класс усиления а
Режим
работы транзисторного каскада, при
котором
ток в выходной цепи транзистора протекает
в течение всего
периода изменения напряжения входного
сигнала, называется
режимом усиления класса
А.
Характерной чертой этого режима является
выполнение условия
,
для обеспечения которого
напряжение
должно
быть положительным и превосходить
максимальную амплитуду
напряжения
.
Максимальная
амплитуда выходного сигнала в данном
режиме может достигать значения близкого
к
.
Для этого необходимо чтобы
или
.
Используя характеристики каскада,
приведенные на рис. 2.3.2 можно легко
найти напряжение
и допустимый диапазон изменения входного
сигнала, обеспечивающие получение
максимальной амплитуды выходного
сигнала при условии минимальных его
искажений. Последнее является характерной
чертой класса усиления А. Для этого по
характеристике на рис. 2.3.2, а находят
ток базы, соответствующий началу
линейного участка входной характеристики
транзистора. По выходным характеристикам
транзистора рис. 2.3.2,б или,
используя соотношение (2.3.3), определяют
коллекторный ток транзистора и его
напряжение
,
соответствующие найденному току базы
(
и
)
По этим же характеристикам
определяют максимальный коллекторный
ток транзистора,
соответствующий границе его активного
режима работы и режима
насыщения (точка Нс
пересечения нагрузочной прямой с
характеристикой
).
Искомый ток покоя коллектора
будет равен полусумме найденных
значений:
,
(2.3.10)
а максимальная амплитуда выходного тока - полуразности этих значений:
.
(2.3.11)
По
найденным значениям
и
для
известного значения
находят
,
,
,
.
Таким образом, класс усиления
А
имеет место при выборе точки покоя П
в средней части
нагрузочной характеристики выходной
цепи транзистора (рис. 2.3.2,в).
Этот
режим характерен тем,
что форма выходного сигнала
повторяет
форму входного сигнала
за счет работы транзистора
в активной области без захода
в области насыщения и отсечки. При этом
транзистор, как видно из
рисунка, работает в линейной области,
что объясняет минимальное
нелинейное искажение усиливаемого
сигнала. В то же
время работа усилителя в классе А
характеризуется .низким
КПД, который теоретически не может
превышать 0,5, что объясняется постоянным
током
в цепи
Rк
вне
зависимости от наличия
или отсутствия входного сигнала
,
в результате чего в транзисторе
рассеивается мощность
.
В связи с этим класс усиления А
используют лишь в маломощных каскадах
(предварительных усилителях), для
которых, как правило, важен малый
коэффициент нелинейных искажений
усиливаемого сигнала, значение КПД не
играет решающей роли.