- •Пояснительная записка
- •1. Обзор технической литературы
- •Классификация усилителей
- •Принципы построения многокаскадных усилителей
- •Усилители с непосредственной связью между каскадами
- •Усилители с rc-связью между каскадами
- •Усилители с трансформаторной связью между каскадами
- •Усилители на основе оу
- •Усилители на имс частного применения
- •Усилители мощности
- •1.8.1. Режимы работы транзисторов в выходных каскадах
- •1.8.2. Однотактные выходные каскады
- •1.8.3. Трансформаторные двухтактные выходные каскады
- •1.8.4. Безтрансформаторные выходные каскады
- •1.8.4.1. Схемы безтрансформаторных выходных каскадов
- •1.8.4.2. Расчёт бестрансформаторных выходных каскадов
- •1.8.5. Особенности выходных каскадов на пт
- •1.8.6. Схемы усилителей мощности на основе имс
- •1.8.7. Применение интегральных оу в усилителях мощности
- •Синтез структурной схемы
- •Расчет 1 каскада (инвертирующий на оу)
- •Расчет 2 каскада (неинвертирующий на оу)
- •Расчет 3 каскада (инвертирующего на оу)
- •Расчет 4 каскада (инвертирующий оэ на vt)
- •Расчет двухтактного усилителя мощности (оконечного каскада)
- •Расчет номиналов конденсаторов
- •Расчет ачх усилителя
- •Принципиальная схема широкополосного усилителя
- •Анализ ачх усилителя
- •11.1. Анализ ачх усилителя в области низких частот
- •11.2. Анализ ачх усилителя в области высоких частот
- •Оценка устойчивости схемы
- •Расчет коэффициента нелинейных искажений усилителя
- •Оценка работы схемы усилителя
- •14.1. Оценка работы схемы на нч
- •14.2. Оценка работы схемы на вч
- •Расчет источника питания ивэ
- •Список используемой литературы
Усилители с непосредственной связью между каскадами
Усилители с непосредственной связью между каскадами характеризуются простотой (содержат мало деталей), высокими показателями качества (сравнительно широким диапазоном рабочих частот и малыми нелинейными искажениями), стабильностью параметров при замене транзисторов, изменениях напряжения питания и температуры окружающей среды. Стабильность параметров достигается введением сильной ООС по постоянному току, подаваемой с выхода усилителя на первый каскад или охватывающей два-три каскада. [8]
На рис.3 приведены схемы двухкаскадных усилителей с непосредственной связью между каскадами. В схеме, данной на рис.3а используются две цепи ООС. Напряжение на резисторе R6, зависящее от тока эмиттера транзистора VT2, подаётся в цепь базы транзистора VT1. От тока транзистора VT2 зависит напряжение на его коллекторе и, следовательно, напряжение на эмиттере транзистора VT1. В этом усилителе режим работы устанавливается подбором сопротивления резистораR6илиR2. Поскольку резисторR3не зашунтирован конденсатором, в усилителе действует ООС по переменному току, уменьшающая искажения. В усилителе, схема которого приведена на рис.3б, напряжение обратной связи, зависящее от тока транзистора VT2, с резистораR5 подаётся в цепь эмиттера транзистора VT1. Внутри первого каскада действует ООС постоянному току, поскольку в цепи эмиттера включен резистор. В этом усилителе режим работы устанавливается подбором сопротивления резистораR1. [8]
Из большого числа возможным вариантов подобных схем стабилизации режима работы транзисторов целесообразно применять только такие, которые позволяют достичь высокой стабильности режима и содержат меньшее количество элементов. Одним из критериев высокой эффективности стабилизации является малое сопротивление резисторов, включённых в цепи баз транзисторов. При увеличении сопротивления в цепи базы резко возрастает дестабилизирующее действие обратного тока коллектора. [8]


Рис.3. Схемы двухкаскадных усилителей с непосредственной связью на БТ с одинаковой (а) и разной (б) структурой.
Усилители с rc-связью между каскадами
Усилители с RC-связью между каскадами так же, как и усилители с непосредственной обратной связью, характеризуются простотой, малыми габаритными размерами и массой. Однако вследствие влияния реактивных элементов связи они имеют несколько худшую АЧХ и менее экономичны при одинаковых требованиях, предъявляемых к стабильности параметров.

Рис.4. Схемы подачи смещения в цепь база-эмиттер:
а – через резистор, б – через делитель напряжения.
Простейшие схемы каскадов с RC-связью показаны на рис.4. Эти схемы целесообразно применять для усилителей, работающих в малом интервале температур окружающей среды (1020С). Для усилителей, работающих в более широком интервале температур, следует использовать схемы, в которых предусмотрена стабилизация режима работы транзисторов. Наиболее часто применяют схему, показанную на рис.5. [8]


Рис.5. Схемы эмиттерной стабилизации режима транзисторов при включении с ОЭ.
Усилители с трансформаторной связью между каскадами
Усилители с трансформаторной связью между каскадами позволяют достичь полного согласования нагрузки (входного сопротивления последующего каскада) с выходным сопротивлением транзистора, следовательно, максимального усиления мощности в каждом каскаде. Недостатки этих усилителей – большие габаритные размеры и масса, высокая стоимость, а также худшая АЧХ. Трансформаторная связь используется между выходным и предвыходным каскадами усилителя, тогда когда предъявляется требование высокой экономичности усилителя, например, в портативных устройствах, габаритные размеры которых существенно зависят от источников питания. Схема усилительного каскада с трансформаторной связью с нагрузкой приведена на рис.6. В каскаде применена эмиттерная стабилизация режима работы транзистора. Режим работы устанавливается при помощи делителя напряжения. [8]

Рис.6. Схемы трансформаторного каскада на БТ.
