Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Схемотехника телекоммуникационных устройств. Практикум для СПО

.pdf
Скачиваний:
1
Добавлен:
08.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
☆
П2. Основы испытания усилителей
Испытание или исследование усилителя состоит в измерении отдельных параметров и снятии характеристик усилителя. Важно, чтобы условия измере­ний были выбраны правильно. Например, измерения линейных параметров и характеристик (коэффициента усиления, частотной характеристики, выходного сопротивления и т. д.) должны производиться в условиях, исключающих влия­ние перегрузки (нелинейности) усилителя и его шумов. Для этого уровень сиг­нала на входе усилителя при снятии линейных характеристик должен быть в 2–3 раза меньше номинального уровня, при котором начинают возникать не­линейные искажения, а помехи еще незаметны.
П2.1. Определение номинальных напряжений
Если имеют дело с незнакомым усилителем, то начинают его испытания с определения номинального входного напряжения или номинального напряже-
ния источника сигнала Е
ист ном
. Номинальным называется такое максимальное
напряжение, при котором на выходе не проявляются нелинейные искажения.
Для измерения номинальных напряжений к входу усилителя подводится синусоидальное напряжение средней частоты (1000 Гц для звуковых усилите­лей). Амплитуда сигнала (с помощью ручки плавной регулировки выходного напряжения генератора) постепенно увеличивается. Сигнал на выходе усилите­ля контролируется осциллографом. При достижении едва заметных на глаз
искажений формы синусоидального сигнала, имеет значение U ствующее ему Е
ист ном
.
вых ном
и соответ-
Следует убедиться, что искажения синусоидального сигнала вызваны уси­лителем, а не перегрузкой осциллографа или выходного каскада генератора. Для этого достаточно попробовать ослабить сигнал делителем на входе осцил­лографа или генератора.
Последующие измерения линейных параметров и характеристик усилителя обычно проводят при U
≤ 0,5 U
вх
вх ном
(Е
ист
≤ 0,5 Е
ист ном
), чтобы на измерения
не влияла нелинейность усилителя.
П2.2. Измерение амплитудной характеристики
Амплитудная характеристика усилителя U тудная характеристика U
вых
= f(Е
ист
) позволяет приближенно оценить линей-
= f(Uвх) или сквозная ампли-
вых
ность характеристики усилителя, определить номинальные уровни напряжений, которые можно подавать, на вход и получать с выхода усилителя. Типичный вид амплитудной характеристики приведен на рис. П2.1. В скобках по оси абс­цисс приведены параметры для сквозной амплитудной характеристики.
Измерения проводятся на средней частоте усилителя (там, где влияние ре­активных элементов незаметно). Входное напряжение изменяют от нуля до примерно полуторакратного номинального значения. Для выявления линейного участка характеристики на него должно приходиться не менее пяти точек. Не-
61
совпадение показаний на различных пределах шкал вольтметров может вызвать
вых
пом
вых мин
вых макс
вх мин
вх макс
вых
ном
ист мин
нелинейность амплитудной характеристики. Во избежание этого, следует све­рять показания при переходе со шкалы на шкалу.
Измерение первой точки амплитудной характеристики – напряжения соб­ственных помех U
– производится при U
пом
= 0. Для получения Uвх = 0 нельзя
вх
отключать провода, идущие от генератора к усилителю. Это может вызвать наводки, которых не было при нормальной работе усилителя. Напряжение
Uвх = 0 следует получать путем установки на минимум ручки плавной регули-
ровки напряжения и на максимум – ступенчатого регулятора ослабления гене­ратора. Напряжение U
обычно невелико. Поэтому следует пользоваться бо-
пом
лее чувствительной шкалой вольтметра.
По амплитудной характеристике можно определить динамический диапа­зон усилителя, который оценивает величину линейного участка
D
U
вых
макс
у
U
вых
мин
lg20lg20
U
вых
32
ном
U
.
пом
U
U
(U
)
идеальная
реальная
U
U
0
U
(Е
)
U
(Е
ист макс
)
Uвх
(Е
ист
)
Рис. П2.1. Амплитудная характеристика усилителя
П2.3. Измерение амплитудно-частотной характеристики на реальном макете
При снятии амплитудно-частотной К(f) (или сквозной амплитудно­частотной К*(f)) характеристики (АЧХ) нужно обращать особое внимание на
тщательность установки выбранного значения U жения U
, поскольку при малых частотных искажениях даже небольшие не-
вых
(или Е
вх
) и отсчета напря-
ист
точности сильно изменяют характер получаемой кривой. В связи с этим, полез­но выбрать такое значение Uвх ≤ 0,5 U
, для которого на шкале прибора
вх ном
имеется риска, чтобы легче было поддерживать неизменное значение Uвх при изменении частоты. При отсчете U
следует записывать доли делений шкалы
вых
прибора.
62
Важно помнить, что дополнительные цепи, подключаемые к измеряемому
ср
в
нч
усилителю, могут заметно изменить емкость С0 (показана пунктиром на рис. П2.2, учитывает влияние паразитных емкостей, параллельных сопротивле­нию нагрузки: емкости монтажа, выходной емкости усилительного элемента, входных емкостей измерительных приборов), определяющую частотную харак­теристику каскада в области высших частот. Поэтому необходимо использовать вольтметры, имеющие минимальную входную емкость, а провода, идущие к осциллографу от исследуемого каскада, отключить на время снятия частотной характеристики (особенно для широкополосных каскадов).
Пределы изменения частоты, если нет особых указаний, выбираются так, чтобы получить на краях полосы частот снижение выходного напряжения в 1,5 ÷ 2 раза по сравнению со средней частотой. Значения частоты выбирают так, чтобы в соседних точках они отличались в 1,5 ÷ 2 раза. При обнаружении подъема частотной характеристики следует определить частоту и значение напряжения в точке максимума или провести в области подъема измерения в дополнительных точках.
По оси абсцисс обычно откладывается частота в логарифмическом мас­штабе. Это позволяет подробно исследовать частотные искажения не только на высоких, но и на низких частотах. Кроме того, логарифмическая шкала учиты­вает переменный шаг изменения частоты при измерении АЧХ.
Типовая АЧХ усилителя приведена на рис. П2.2. В скобках по оси ординат указаны параметры сквозной АЧХ.
Kcp
Кср (К
70702
К (К*)
*
)
ср
K.
cp
идеальная
реальная
*
cpK
  
cpK.
7070
2
*
 
К
нч
(или К
*
)
(или К
К
ср
*
)
ср
К
вч
(или К
*
)
вч
0 fн f
f
lg f
Рис. П2.2. Амплитудно-частотная характеристика
Если снимается не одна частотная характеристика, то для удобства сравне­ния характеристики обязательно совмещаются на средней частоте. Для этого все частотные характеристики нормируются, т. е. на каждой частоте рассчиты­вается относительный коэффициент усиления (см. формулы (1) и (2) на с. 8). Заметим, что отношение коэффициентов усиления можно заменить отношением
63
напряжений, поскольку входное напряжение (или ЭДС источника сигнала) на
2
всех частотах поддерживается постоянным.
Далее все нормированные частотные характеристики строятся на одном графике, что позволяет сравнивать частотные свойства различных вариантов схем.
Пример нормированных АЧХ показан на рис. П2.3. На рис. П2.2 и П2.3 граничные частоты (fн, fв) определены по характеристике при допустимых ко-
эффициентах частотных искажений Мн = Мв = 3 дБ (или в разах
Y (Y*)
1
0,707
АЧХ 1
АЧХ 2
f
в2
в1
0 f
f
н2
f
н1
f
ср
Рис. П2.3. Нормированные амплитудно-частотные характеристики
lg f
).
64
П3. Определение параметров усилителя
.
вых
вых
вых
вхвхвх
ист
вх
по экспериментальным данным
Усилитель удобно рассматривать как активный четырехполюсник, изоб­раженный на рис. П3.1, к которому со стороны входных зажимов подключен
источник сигнала, имеющий ЭДС U стороны выходных зажимов подключена нагрузка Z
и внутреннее сопротивление Z
ист
.
н
Z
(R
ист
ист
)
Z
вых
(R
вых
)
Е
ист
U
вх
Zвх (Rвх)
Е
вых
U
вых
Zн (Rн)
Рис. П3.1. Усилитель как активный четырехполюсник
Свойства усилителя описываются переменными напряжениями и токами, возникающими на его зажимах. Динамические параметры Z
вх
и Z
позволяют
вых
входную и выходную цепь усилителя рассматривать независимо.
По-определению параметры усилителя описываются следующими выраже­ниями.
Коэффициент усиления по напряжению:
ист
, со
С
0
U
К
U
Коэффициент усиления по току:
I
Р
КК
I
вых
Р
вх
Е
вых
вх
U
Е
К
Т
Коэффициент усиления по мощности:
К
М
где
IUP
– мощность, выделяемая в нагрузке,
ность, подводимая к входной цепи усилителя.
Сквозной коэффициент усиления по напряжению:
*
R
вх
RR
где
К
– коэффициент передачи входной цепи.
вх
(П3.1)
вх
.
(П3.2)
КК
вых
ист
, (П3.3)
Т
IUP
– мощ-
, (П3.4)
вх
КК
65
Следует отметить, что на средних частотах комплексный характер сопро-
вх
вых
вх
ист
н
вх
ист
вых
вых
вых
вых
н
RUR
тивления можно не учитывать.
Входное сопротивление усилителя:
U
R . (П3.5)
вх
вх
I
Согласно следствию теоремы об эквивалентном генераторе, выходное со­противление усилителя R
равно сопротивлению между выходными зажима-
вых
ми усилителя при отключенной нагрузке:
R
вых
при U
I
= 0. (П3.6)
ист
U
вых
Коэффициенты усиления можно выразить в логарифмических величинах – децибелах:
К, дБ = 20 lg К,
КТ, дБ = 20 lg КТ
К* (КЕ), дБ = 20 lg К* (КЕ),
КМ, дБ = 10 lg КМ. (П3.7)
При экспериментальном определении параметров усилителя, в соответ-
ствии со схемой измерений, приведенной на рис. 1.1, на средней частоте изме­ряют напряжения Uвх, U
При известном R
ист
ист
и U
при разных нагрузках.
вых
(из схемы на рис. 1.2) сопротивление R
определяют
вх
по формуле:
RU
R
. (П3.8)
вх
иствх
UE
Коэффициент усиления по току:
RU
К
. (П3.9)
Т
иствых
RUE
Для измерения выходного сопротивления применяют метод двух нагрузок. Уравнение Кирхгофа для выходной цепи усилителя имеет вид:
URIE
.
Записав систему уравнений для разных нагрузочных сопротивлений, про-
U
изводя замену
I
вых
вых
R
и решая совместно эти уравнения для Rн1 и Rн2,
получаем расчетную формулу:
21
выхвых
R
вых
. (П3.10)
вых
U
UU
вых
1
2
2
н
1
н
66
П4. Описание интегральной микросхемы К140УД1Б
Линейная ИМС К140УД1Б имеет следующие паспортные данные.
Назначение – операционный усилитель.
Напряжение источников питания Ев = ± 12,6 В.
Потребляемый ток – не более 8,0 мА.
Коэффициент усиления от 1300 до 12000.
Входной ток – не более 12 мкА.
Разность входных токов – не более 3 мкА.
Напряжение смещения нуля ±10 мВ.
Микросхема изготовляется по планарно-эпитаксиальной технологии на основе кристалла кремния со «скрытым слоем» в коллекторе. На кристалле кремния площадью 2 мм2 создают 9 n-p-n транзисторов (структур) и 12 рези­сторов. Микросхема заключена в металлический корпус, имеющий 12 выводов.
Назначение выводов:
1 – питание – Е0,
2, 3, 12 – контрольные,
4 – общий для входной и выходной цепи,
5 – выход,
7 – питание Е0,
9 – вход инвертирующий,
10 – вход неинвертирующий.
Принципиальная схема КЕ40УД1Б приведена на рис. П.4.1.
Первый каскад выполнен на транзисторах VТ1 и VТ2 по дифференциаль­ной схеме, вход и выход которой симметричны. Величина тока покоя первого каскада задается генератором стабильного тока (ГСТ), который выполнен на транзисторе VТЗ, термостабилизированный транзистором VТ6, включенным диодом.
Второй каскад выполнен на транзисторах VТ4 и VТ5 также по дифферен­циальной схеме с несимметричным выходом. Для улучшения симметричности усилителя по входам 1 и 2 в нем применена ООС по синфазной составляющей с эмиттеров второго каскада на базу токозадающего транзистора VТЗ.
Выходная часть схемы состоит из двух каскадов, которые выполнены на транзисторах VТ7 и VТ9, включенных по схеме с общим коллектором. Транзи­стор VТ8 является динамической нагрузкой в эмиттерной цепи транзистор VТ7, что позволяет получить от каскада большее усиление и облегчить задание ре­жима покоя в этом каскаде.
Контрольные точки 2, 3, 12 могут быть использованы для подключения цепей, корректирующих частотно-фазовую характеристику усилителя с целью предотвращения самовозбуждения.
67
Рис. П.4.1. Принципиальная схема усилителя на ИМС К140УД1Б
68
П5. построение выходных динамических характеристик
+
Сэ
к0
б
0
дел
u
бэ
0
u
кэ
0
П5.1. Построение выходной динамической характеристики
(нагрузочной прямой) для постоянного тока
Рассмотрим построение нагрузочной прямой постоянного тока на примере транзисторного каскада с ЭС режима работы (рис. П5.1).
Постоянная составляющая коллекторного тока транзистора протекает от плюса к минусу источника питания через сопротивление Rк, участок коллек­тор-эмиттер транзистора и сопротивление Rэ. Обычно внутреннее сопротивле-
ние источника коллекторного питания мало по сравнению с сопротивлением питаемой цепи и им можно пренебречь.
R
ист
Ср1
Е
ист
i
R
б
i
R
Rк
i
Rэ
Ср2
Еп
Rн
Рис. П5.1. Схема резисторного каскада с эмиттерной стабилизацией
(пунктиром показаны пути протекания постоянных токов)
Уравнение Кирхгофа для цепи прохождения тока iк0 (при i
Еп = u
+ iэ0Rэ + iк0R
кэ0
u
к
+ iк0( Rк +Rэ) (П5.1)
кэ0
>> iб)
к
является уравнением нагрузочной прямой.
Сопротивление R
= (Rк + Rэ)
Н=
является сопротивлением нагрузки для
транзистора по постоянному току.
Для построения нагрузочной прямой постоянного тока (выходной динами­ческой характеристики) на семействе выходных статических характеристик усилительного элемента (рис. П5.3) для выбранного способа включения нахо­дят две точки, удовлетворяющие уравнению ( П5.1)
а ) i
= 0; uк = Еп;
к
Е
б) u
= 0;
к
i . (П5.2)
к
п
R
н
Проведенная через две точки прямая 1 является нагрузочной прямой по­стоянного тока. Отношение отрезка Еп к отрезку i
, равно сопротивлению
к
нагрузки постоянному току.
69
+
ист
р1
к
э
э
р2
н
ист
0 вх
Точка покоя всегда располагается на нагрузочной прямой для постоянного
тока. Ее положение на прямой определяется значением тока смещения iб0. Коор­динаты точки покоя определяют режим работы, т. е. ток iк0 и напряжение u
кэ0
.
П5.2. Построение выходной динамической характеристики
(нагрузочной прямой) для переменного тока
Выходная динамическая характеристика по переменному току строится для диапазона средних частот, на которых влиянием реактивных элементов
схемы можно пренебречь. Сопротивления емкостей Ср и Сэ, как и внутреннее сопротивление источника питания близко к нулю.
Источником выходного переменного тока в схеме является усилительный элемент (выходная цепь транзистора). Ток проходит от коллектора к эмиттеру
по двум параллельным ветвям, встречая в одной ветви сопротивление R другой – R
(рис. П5.2).
н
к
,
а в
i
Rб
R
вых2
С
R
E
С
С
R
R
i
вых1
Еп
R
С
Рис. П5.2. Схема резисторного каскада с эмиттерной стабилизацией
(пунктиром показаны пути протекания выходного переменного тока)
Следовательно, сопротивление нагрузки транзистора переменному току в резисторном каскаде равно:
RR
R
. (П5.3)
~H
В резисторном каскаде R
н~
< R
нагрузочная прямая для переменного
н=
тока проходит через точку покоя. Ее наклон определяется величиной R
HK
RR
HK
. Для
н~
построения нагрузочной прямой для переменного тока дополнительно находят точку с координатами: u
Найденное значение u
= u
к
+ iк0 Rн~; i
кэ0
откладывают на оси напряжений. Динамическая
к

= 0.
к
характеристика проходит через эту точку и точку покоя.
70
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]