
Общие сведения о полупроводниках
Электронно-дырочный переход
Полупроводниковые диоды
Транзисторы
Тиристоры
Усилители пост. тока и ОУ
…
Избирательные усилители и генераторы синусоидальных напряжений
Активные фильтры
Усилители мощности
Усилители мощности обычно являются выходными (оконечными) каскадами, к которым подключается внешняя нагрузка, и предназначены для получения в нагрузке требуемой мощности.
Каскады усиления мощности разнообразны и могут выполняться на биполярных и полевых транзисторах, включенных по схеме ОБ, ОЭ, ОК, ОИ, ОС. По способу подключения нагрузки усилительные каскады могут быть
трансформаторными, где согласование с нагрузкой производится через выходной трансформатор;
бестрансформаторными, где нагрузка гармонически соединена с цепью выходных транзисторов.
Важным параметром является используемый в каскаде класс усиления. Если входной сигнал является импульсным, то используюткласс усиления Д. Если входной сигнал меняется по гармоническому закону, то применяют классы усиления А, В и АВ, отличающиеся положением точки покоя на линии нагрузки по постоянному току. Рассмотрим особенности указанных классов на примере коллекторных характеристик транзистора ОЭ (рис.10.1.).
В режиме класса Авыбор точки покоя РАпроизводят так, чтобы рабочая точка при движении по линии нагрузки не заходила в нелинейную рабочую область коллекторных характеристик и в область отсечки коллекторного тока. Режим класса А используется в так называемыходнотактных каскадахусиления мощности. Каскады усиления мощности класса А обеспечивают наименьшие искажения выходного сигнала, но имеют наименьший КПД.
В режиме класса Вточка покоя РВрасполагается в крайней правой части линии нагрузки каскада по постоянному току. При отсутствии входного сигнала напряжениеUБЭ= 0. При наличии входного сигнала ток коллектора транзистора протекает только в течение одного полупериода, а в течение другого транзистор работает в режиме отсечки тока. В режиме класса В усилитель мощности выполняют подвухтактной схемес использованием двух транзисторов. Каждый транзистор служит для усиления соответствующей полуволны входного сигнала. Двухтактный каскад при этом обладает более высоким КПД и применяется при более высоких мощностях, чем однотактный.
Режим класса АВзанимает промежуточное положение между режимами классов А и В. Он позволяет существенно уменьшить нелинейные искажения выходного сигнала, которые сильно проявляются в режиме класса В. Это достигается некоторым смещением точки покоя вверх относительно точки РВ.
Однотактный усилитель мощности с трансформаторным выходом
Схема однотактного усилителя мощности, в котором используется режим класса А, показана на рис.10.2. В выходной цепи протекают значительные токи, поэтому вводятся ограничения на выбор величины сопротивления RЭ(RЭ= 1…10 Ом). Ввиду малой величиныRЭвозникают трудности, связанные с применением блокировочного конденсатора СЭдля исключения отрицательной обратной связи по переменному току, поскольку величина СЭдолжна быть достаточно большой (сотни тысяч мкФ). Поэтому СЭне ставят в цепь эмиттера. Возникающая из-за этого ООС снижает коэффициент усиления, но расширяет полосу пропускания усилителя и уменьшает нелинейные искажения в каскаде. Поскольку сопротивлениеRЭмало, то при рассмотрении каскада им можно пренебречь.
Расчет каскада проводят графо-аналитическим методом с использованием линий нагрузки по постоянному и переменному токам. Исходными при расчете считаются выходная мощность РНи сопротивлениеRН.
В выходной цепи сопротивление по постоянному току относительно мало. Линия нагрузки по постоянному току определяется активным сопротивлением первичной обмотки трансформатора W1, в силу чего она проводится из точки ЕКпочти вертикально.
Для определения угла наклона линии нагрузки каскада по переменному току, проходящей через точку покоя, необходимо определить коэффициент трансформации трансформатора n = W1/ W2.
Т.к. сопротивления первичной и вторичной обмоток трансформатора (r1 иr2) малы, то сопротивление нагрузки каскада по переменному току определяется приведенным к первичной обмотке сопротивлениемRН:
RH~ = n2(RH + r2) + r1 n2RH. (10.1.)
Для выбора координат точки покояUКЭП,IКПтребуется определить величиныUКm,IКm. Эти параметры находятся следующим образом.
Для исключения возможных искажений усиливаемого сигнала параметры режима покоя должны удовлетворять следующим условиям:
Мощность переменного тока РК, поступающая от каскада в первичную обмотку трансформатора, и мощность, отдаваемая в нагрузку РН, связаны соотношением
,
(10.2.)
где ТРКПД трансформатора, составляющий величину 0,80,9.
При синусоидальных токах и напряжениях мощность, которую дает коллекторная цепь (выходная мощность):
,
(10.3.)
откуда с учетом (10.2.) находим
. (10.4.)
Выбор напряжения UKmпроизводят по величинеUКЭПс учетом того, что для рассматриваемого каскадаUКЭПЕК. Величину ЕКможет определять выбранный ранее источник питания. В соответствии с этим величинуUKm < EK – UKminи коэффициент трансформации можно считатьn известными. Для определенияIКПможно воспользоваться линией нагрузки каскада по постоянному току.
После нахождения точки покоя транзистора через нее проводится линия нагрузки по переменному току под углом, определяемым отношением UKЭ / IK = RH~.
Тип выбираемого транзистора накладывает ограничения на ток IKm, напряжениеUКЭm и мощность РК, рассматриваемую в коллекторном переходе:
(10.5.)
При расчете каскада удобно использовать треугольник мощностей, заштрихованный на рис.10.3., площадь которогоUKmIKm / 2 равна мощности РК, отдаваемой каскадом.
Определим КПД каскада
=КТР, (10.6.)
где ККПД коллекторной цепи,ТРКПД трансформатора.
Величину Кнаходят как отношение выходной мощности
каскадак мощности Р0= ЕКIКП,
потребляемой от источника питания, т.е.
КПД коллекторной цепи
, (10.7.)
КПД каскада
. (10.8.)
Из выражения (10.7.) следует, что с повышением уровня выходного сигнала Кувеличивается и стремится к предельной величине , равной 0,5, приIKm = IКП,UKm = UКЭП. ПоложивТР= 1, заключаем, что предельно возможное значение КПД рассматриваемого каскада составляет 0,5. С учетом того, что реальноТР1, реальные значенияне превышают 0,350,45.
Мощность РК.РАСС., рассеиваемая в коллекторном переходе транзистора характеризуется разностью мощностей, потребляемой и отдаваемой в цепь трансформатора:
РК.РАСС.= Р0– РК= ЕКIКП– ½IKmUKm. (10.9.)
Согласно (10.9.), мощность рассеивания зависит от уровня выходного сигнала и в отсутствие сигнала (UKm = 0 иIKm = 0)равна Р0, а при максимальном его значении (UKm = ЕК, IKm = IКП) стремится к величине 0,5Р0. Поскольку при работе каскада возможны перепады в подаче усиливаемого сигнала, тепловой режим транзистора рассчитывают по мощности Р0.