
- •2.1 Электропреобразовательные устройства
- •2.1.1 Преобразователи переменного напряжения
- •2.1.2 Преобразователи постоянного напряжения
- •2.2 Работа усилительного элемента с нагрузкой
- •2.2.1 Анализ процесса усиления электрических сигналов
- •2.2.2 Точка покоя и напряжение смещения
- •2.2.3 Выбор рабочей точки и построение кривых тока и напряжения
- •2.2.4 Методы обеспечения режима работы транзистора в каскадах
- •2.2.5 Основные технические показатели и характеристики
- •2.2.6 Классы усиления усилительных какадов
- •2.3 Основные понятия и термины теории обратной связи
- •2.4 Общие вопросы схемотехники электронных устройств
- •2.4.1. Виды связей между каскадами
- •2.4.2. Понятие об однотактных и двухтактных схемах
- •2.4.3. Работа биполярного транзистора в ключевом режиме
- •2.5 Схемотехника аналоговых электронных устройств
- •2.5.1. Каскады предварительного усиления
2.4.2. Понятие об однотактных и двухтактных схемах
По способу работы усилительного прибора схемы делятся на однотактные и двухтактные.
Однотактным называется каскад, имеющий один или несколько параллельно соединенных усилительных приборов, работающих непрерывно.
Это наиболее простые усилители, работающие в режиме класса А.
Обычно в этом случае рабочая точка выбирается в середине линейного участка ВАХ. Однотактные усилители могут быть бестрансформаторными и с использованием трансформаторов.
Пример использования однотактного трансформаторного усилителя мощности показан на рисунке 5.7.
Рисунок 5.7 – Схема однотактного трансформаторного усилителя
Получение на выходе усилителя большой мощности предполагает работу его транзистора при больших значениях токов и напряжений.
Отсюда следует, что одним из основных параметров усилителя становится КПД. К тому же переменные составляющие токов и напряжений в этом случае соизмеримы с постоянными составляющими сигналов.
Поэтому на свойства усилителя начинает сильно влиять связь параметров транзистора с режимами его работы и нелинейность основных характеристик. Это заставляет при расчете таких усилителей отказываться от использования малосигнальных моделей транзисторов. В таких усилителях должны использоваться транзисторные каскады с малым выходным сопротивлением, а вводимые цепи ООС должны быть только по напряжению.
Это послужило причиной использования двухтактных схем усиления, обеспечивающих работу выходных транзисторов в режимах класса В и АВ. При этом усилители могут быть выполнены как по трансформаторной, так и по бестрансформаторной схеме.
Рисунок 5.8 – Схема двухтактного транзисторного усилителя мощности
|
Двухтактным называется усилитель с парой усилительных приборов, работающих поочередно. Пример использования двухтактного транзисторного усилителя мощности показан на рисунке 5.8, Схема состоит из двух транзисторов с разным типом проводимости и источника питания Ек со средней точкой. Входы транзисторов включены параллельно. Если к зажиму (1) приложено положительное напряжение сигнала, то открывается транзистор VТ2, а транзистор VT1 закрыт. Ток через нагрузку проходит в направлении (2'-2). При смене полярности открывается транзистор VT1, а транзистор VT2 закрывается. Ток через нагрузку Rн протекает в противоположном направлении (2-2').
|
Таким образом, на нагрузке выделяется напряжение сигнала. При отсутствии сигнала оба транзистора закрыты, поскольку на базы не подается напряжение смещения.
Преимущества данной схемы: простота; отсутствие крупногабаритных элементов — трансформаторов, плохо поддающихся миниатюризации методами современной технологии.
Недостаток этой схемы в том, что для ее работы требуется источник питания со средней точкой.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:
1. Почему дроссельно-емкостная и трансформаторные связи не имеют широкого применения?
2. Почему резисторно - емкостную связь нежелательно использовать в низкочастотных схемах аппаратуры связи?
3. В чем достоинство каскадов с непосредственными связями?
4. Как в каскадах с непосредственными связями устраняется влияние по постоянному току?