
- •Конденсатор
- •Емкость конденсатора
- •Электролитические конденсаторы
- •Конденсаторы построечные и переменной емкости
- •Условные обозначения конденсаторов
- •Катушки индуктивности, дроссели и трансформаторы
- •Основные параметры катушек индуктивности
- •Электронно-дырочный переход и его свойства
- •Полупроводниковые диоды
- •Конструкция полупроводниковых диодов
- •Вольтамперная характеристика и основные параметры полупроводниковых диодов
- •Стабилитроны
- •Варикапы
- •Классификация и система обозначений диодов
- •Биполярные транзисторы
- •Полевые транзисторы
- •Характеристики и параметры полевых транзисторов
- •Полевые транзисторы с изолированным затвором
- •Устройство и принцип действия динисторов
- •Оптрон (оптопара)
- •Классификация усилителей
- •Коэффициент усиления
- •Входное сопротивление
- •Измерение входного сопротивления
- •Выходное сопротивление
- •Измерение выходного сопротивления
- •Характеристики электронных усилителей
- •Обратная связь в усилителях
- •Последовательное и параллельное включение обратной связи
- •Операционные усилители
- •Схемы включения операционных усилителей
- •Логические элементы
Коэффициент усиления
Коэффициент усиления, это отношение двух величин, измеряемых в одних и тех же единицах. Различают три типа коэффициентов усиления (КУ), по напряжению КU = Uвых/Uвх, по току Ki = Iвых/Iвх, по мощности KP = Pвых/Pвх,
где Uвых - выходное напряжение устройства, Uвх - напряжение на входе, Iвых - выходной ток устройств Iвх – входной ток устройства, Pвых – выходная мощность, Pвх – входная мощность.
Если коэффициент усиления недостаточен, применяются многокаскадные усилители (рис. 9.4).
Рис. 9.4. Многокаскадный усилитель
В многокаскадных усилителях общий коэффициент усиления равен произведению коэффициентов усиления каждого каскада. Предположим, что коэффициент усиления первого каскада K1 = 20, а коэффициент усиления второго каскада K2 = 50. Тогда для входного напряжения VBX = 1 мВ получаем:
Uвых 1= K1×Uвх = 20 ×1 мВ = 20 мВ,
Uвых = K2 ×Uвых 1 = 50×20 мВ = 1000 мВ = 1 В.
Общий коэффициент усиления
K = K1× K2 = 1000.
Аналогично коэффициент усиления трехкаскадного усилителя определяется выражением
K = K1 × K2× K3
и по аналогии - для большего числа каскадов.
Входное сопротивление
У любого электрического устройства, для работы которого требуется сигнал, имеется входное сопротивление. Точно так же, как и любое другое сопротивление, входное сопротивление устройства есть мера тока, текущего по входной цепи, когда ко входу приложено определенное напряжение.
Например, входное сопротивление 12-вольтовой осветительной лампы, потребляющей 0,5 А, равно 12/0,5 = 24 Ом. На первый взгляд, наличие в схеме конденсаторов, резисторов и полупроводниковых p-n переходов делает определение входного сопротивления трудным. Однако любую входную цепь, какой бы сложной она ни была, можно представить в виде простого импеданса (рис9.5).
Рис. 9.5. Схема с парой входных клемм, иллюстрирующая понятие входного импеданса Zin.
Если Vin - напряжение переменного входного сигнала, а Iin - переменный ток, текущий по входной цепи, то входной импеданс равен
Zin = Vin/Iin
У большинства схем входной импеданс имеет резистивный (омический) характер в широком диапазоне частот, в пределах которого сдвиг по фазе между входным напряжением и входным током пренебрежимо мал. В этом случае справедлив закон Ома и нет необходимости в алгебре комплексных чисел и в векторных диаграммах, применяемых к цепям с реактивными элементами. Важно отметить, однако, что из омического характера входного импеданса не обязательно следует возможность его измерения на постоянном токе; на пути входного сигнала могут находиться реактивные компоненты (например, разделительный конденсатор), которые несущественны в отношении переменного сигнала на средних частотах, но не позволяют проводить измерения во входной цепи на постоянном токе.
Измерение входного сопротивления
Cпособ измерения входного сопротивления показан на рис. 9.6.
Рис. 9.6. Измерение входного сопротивления
Резистор с известным сопротивлением R Ом включают между генератором и входом схемы. Затем с помощью осциллографа или вольтметра переменного напряжения с высокоомным входом измеряются напряжения V1, и V2 по обе стороны резистора R.
Если Iin - переменный входной ток (в амперах), то, согласно закону Ома, на резисторе R падает напряжение, равное
V1 – V2 = RIin вольт.
Поэтому
Iin = (V1 – V2)/R ампер.
Входное сопротивление
Zin = V2/Iin,
следовательно,
Zin = V2R/(V1 – V2) = R/(V1/V2 – 1) Ом.
Если схема является усилителем, то V1, и V2, удобнее измерять на выходе усилителя: V1 = Vвых1/k измеряется при непосредственном подключении генератора ко входу, а V2 = Vвых2/k - при последовательном включении со входом резистора R. Поскольку в выражении для Zin присутствует отношение V1/V2, то
V1/V2 = Vвых1/Vвых2 .
Пример: если включение последовательно со входом резистора с сопротивлением 10 кОм вызывает уменьшение напряжения на выходе усилителя наполовину, то V1/V2 = 2 и Zin = 10 кОм.