
- •12.Пример выч знач коэф передачи в схемах с оос.
- •16 Влияние оос на ход сквозной передаточной хар-ки, на ход ачх
- •17. Проходная проводимость и ее влияние на входные cвойства каскада (Эффект Миллера)
- •18. Каскадное соединение оэ-об
- •19. Схемное построение на эмиттерно-связанных транзисторах
- •21. Принципы построения усилителей мощности.
- •22. Двухтактные усилители мощности.
- •23. Особенности формирования ачх широкополосных трактов. Граничные частоты биполярных транзисторов.
- •20. Дифференциальный усилитель
- •14. Пример вычисления значения выходного сопротивления в схемах с оос
- •15.Пример вычисления значения входного сопротивления в схемах с оос
12.Пример выч знач коэф передачи в схемах с оос.
Определить коэффициент передачи по напряжению KI2f= = иВых/"вх в схеме на рис. 5.7,а,организованной на базе инвертирующего усилителя, имеющего следующие свойства: коэффициент усиления по напряжению в режиме холостого хода (при отсутствии нагрузки) КЗА = 10, входное сопротивление R2 = 4 кОм, выходное сопротивление R4 = 1 кОм, сопротивлении нагрузки R5 = 1 кОм. В качестве основных звенев цепи обратной связи выступают резисторы R 3 = 9 кОм и R1 = 1 кОм.
Решение. На рис. 5.7, б изображено рассматриваемое схемное построение рис. 5.7, а для случая, когда в нем действие обратной связи устранено путем разрыва петли ОС на участке а — Ь, при этом в месте разрыва петли введены сопротивления эквивалентов R' и R".
1.Вычисляем сопротивления эквивалентов R' и R", при этом учитываем, что в качестве входных зажимов в исходной схеме на рис. 5.7, а выступают зажимы 1-1/:
R/=R4//R5; R//=R3+R1//R2
2. при К3.4=10 выч К1,2=Uвых/Uвх, отвеч отсутствию действия ООС(рис 5.7 б)
К1,2=К1,3*К3,4*К4,2 где К1,3=R2//(R3+R/)/[R2//(R2+R/)+R1]
К4,2=R5//R///(R5//R//+R4)
3. Для схемы на рис. 5.7, а вычисляем коэффициент передачи при погашенном усилении с учетом условно-положительных направлений разностей потенциалов ивых и uвх, отмеченных на рис. 5.7 стрелками:
k1,2= -Kt3K3,2; К3,2=(R5//R4)/(R5//R4+R3)
4. В соответствии со схемой на рис 5.7,б в условиях кз зажимов 1-1/ опред значение петлевой передачи:
Т11/(0)= Uб/Uа=Ка3(0)*К34*К4б, где Ка3(0)-коэф передачи при короткозамкнутых входных зажимах Ка3(0)=(R1//R2)/(R1//R2+R3)
К4б=К42
5. вычисл искомое знач коэф передачи
К12f=К12/[1+T11(0)]+k12
16 Влияние оос на ход сквозной передаточной хар-ки, на ход ачх
В реальных усилительных трактах сквозная передаточная характеристика нелинейная (рис. 5.9, а), ее график имеет различный наклон при различных значения входного UBX или выходного напряжения Uвых. В результате коэффициент усиления малых сигнальных приращений К' = AUBBlx/AUBX зависит от текущего значения входного UBX или выходного напряжения UliUX (рис. 5.9, б), при этом сам дифференциальный коэффициент передачи К' рассматривается как функция текущего значения сигнала на входе или выходе. Следует отметить, что в идеальном по линейным свой ствам усилительном тракте в качестве графика зависимости К/(Uвх) выступает прямая линия, параллельная оси UBX
Охват усилительного тракта петлей ООС хотя и приводит к снижению усилительных свойств тракта, но обеспечивает боль шее постоянство этого усиления при изменениях уровня сигнала Uвых. Обусловлено это тем, что в нелинейном тракте с ООС значение петлевой передачи Т' и соответственно глубины обратной связи F' при изменениях UBblx непостоянно. Относительные уменьшения v = К//K/f (здесь v >= 1) коэффициента усиления, вызванные введением в усилительный тракт ООС, оказываются различными для различных областей СПХ (для различных значений выходного напряжения UBbK). Параметр v(UBblx) и соответственно глубина обратной F'(UBUX) имеют большие значения для тех областей СПХ, в которых К'(ивых) больше, и меньшие — где K'(UBblx) меньше.' В результате значения коэффициента усиления K'F(UBbK) в нелинейном тракте с ООС при различных значениях выходного напряжения UBblx определяется соотношением
K'aubuk) = K'(UBblx)/F'(UBblx) = K'(UBblx)/(1+ Т/(Uвых) = K'(UBblx)/[1+ v(UBblx)T'0)], где v(UBblx) = К'0/К'f(ubblx); T'q, К'0 — значение петлевой передачи T'(UBUX) и коэффициента передачи K'(UBUX) в ИРТ; UBblx = UвхK∑(UBblx).
На рис. 5.11 приведены графики СПХ, иллюстрирующие влияние ООС на ход СПХ. Один из приведенных на этом рисунке графиков (график 1) соответствует случаю, когда усилитель не охвачен петлей ОС (T'Q = 0), другой (график 2) — когда он охвачен ООС с исходным значением петлевой передачи Т'0= 2 (при UBblx = 0). сравнительный анализ хода этих графиков показывает, что введение в нелинейный тракт отрицательной обратной связи вызывает линеаризацию хода его СПХ. Это линеаризирующее воздействие наибольшее на тех участках СПХ, на которых коэффициент усиления K'(UBbK) имеет повышенные значения. В областях же значений напряжений Uвых, где K'{UBblx) имеет пренебрежимо малые значения, ООС на ход СПХ влияния не оказывает. Последнее, в первую очередь, относится к области больших значений напряжения UBbtx, где транзистор находится в режиме насыщения или отсечки. Вследствие этого путем введения в тракт ООС практически не возможно увеличить предельно достижимое значение размаха выходного сигнала.
Благодаря рассмотренному линеаризирующему воздействию ООС на ход СПХ коэффициент гармоник в усилителе, охваченном петлей ООС, меньше коэффициента гармоник в том же усилителе без ООС примерно в Fраз. Следует подчеркнуть, что условием оценки степени влияния ООС на коэффициент гармоник является одинаковость значений выходного, напряжения UBUX, а не входного UBX. Попытка выполнить указанное сравнение при неизменном входном сигнале UBX дает завышенный результат, так как введения в тракт ООС при данном входном сигнале не только линеаризирует СПХ, но и снижает уровень напряжения Uвых, что вызывает дополнительное уменьшение искажений.
Влияние на ход АЧХ
Рассмотрим механизм влияния на ход АЧХ ОС, организованной как ООС. Обратная связь этого вида уменьшает частотную зависимость коэффициента усиления. Указанное стабилизирующее воздействие ОС обусловлено двумя факторами: с одной стороны, непостоянством в частотной области модуля глубины ОС F, который имеет меньшие значения на частотах, где исходный коэффициент усиления занижен, а с другой — тем, что в районе граничных частот полосы пропускания в петле ОС наблюдаются существенные фазовые набеги, приводящие к переходу ООС в ПОС.
На рис. 5.12, а приведена амплитудно-частотная характеристика усилительного тракта, соответствующая отсутствию в нем ОС (график 1) и его охвату петлей обратной связи с номинальным значением глубины F0 = 2 (6 дБ) (график 2). ФЧХ этого тракта при отсутствии (график 1) и наличии (график 2) ОС изображена на рис. 5.12, б. Анализ хода графиков рис. 5.12 показывает, что только в области частот, где набег фазы в тракте практически отсутствует, введение ООС в усилительный тракт вызывает снижение коэффициента усиления в F0 раз (в два раза или на 6 дБ). В частотной же области, где значение набегов фаз становится существенным, это влияние оказывается меньшим. При значениях лежащих в районе 90°, характер обратной связи меняется на противоположный — происходит переход ООС в ПОС. Для рассматриваемого тракта указанный переход происходит на частоте f0 = 14 кГц, где Аφ= 100°. Отметим, что на частотах, превышающих f0, введение в тракт петли ОС приводит не к уменьшению, а к увеличению нелинейных искажений. Данное обстоятельство, в первую очередь, следует учитывать при организации трактов высококачественного звукоусиления. В трактах этого назначения применение глубокой ООС оказывается оправданным только в том случае, если АЧХ тракта имеет высокую равномерность не только в области звуковых колебаний, но и за ее пределами.