
- •60. Особенности двухтактных схем.
- •5 9. Назначение фазоинверсного каскада.
- •58. Выбор режима работы усилителя.
- •53. Нелинейные искажения в транзисторной схеме.
- •55. Трансформаторный каскад.
- •51. Амплитудная характеристика усилителя.
- •49. Структурная схема усилителя.
- •50. Частотная характеристика усилителя.
- •56. Динамический диапазон усилителя.
- •52. Чувствительность усилителя.
- •57. Построение частотной характеристики усилителя.
- •54. Резистивный каскад.
60. Особенности двухтактных схем.
Двухтактный усилитель мощности состоит из 2 симметричных плеч. Транзисторы Т1 и Т2, которые подбирают с максимально близкими характеристиками, работают в одинаковом режиме.
Е
динственное
отличие в работе плеч усилителя –
противофазность токов и напряжений в
цепях баз транзисторов и обусловленная
этим противофазность переменных токов
и напряжений в коллекторных цепях.
Назначение элементов дв. усилителя:
1.Входной трансформатор Трвх обеспечивает получение двух одинаковых по величине, но противофазных напряжений Uвх1 и Uвх2.
2.Выходной трансформатор Трвых суммирует переменные выходные токи и напряжения транзисторов.
По вторичной обмотке трансформ. Трвых подключен нагрузочный резистор Rн. Особенно ощутимы преимущества двухтактных усилителей при использовании режима B. Каждый из транзисторов в этом режиме открыт и участвует в формировании выходного напряжения только в течение одного полу периода. Транзисторы работают как бы поочередно, образуя гармоническое выходное напряжение из двух полу синусоид.
Преимущества двухтактных усилителей мощности:
1.Меньшие габариты и масса выходного трансформатора, в виду отсутствия подмагничивания.
2.Меньшие нелинейные искажения, поскольку высшие гармонические составляющие компенсируются.
3.Возможность получения высокого КПД при исп. режима В.
4.Меньшая чувствительность к пульсациям напряжения питания.
Недостатки:
1.Необходимость в двух идентичных транзисторах и выходном трансформаторе с выводом средней точки первичной обмотки.
2.Наличие двух противофазных входных напряжений для чего требуется специальное устройство.
5 9. Назначение фазоинверсного каскада.
Ф
азоинверсный
каскад (каскад с разделённой нагрузкой)
предназначен для получения двух выходных
сигналов, имеющих сдвиг по фазе в 180
градусов. Схема фазоинверсного каскада
приведена на рис. Она получается из
схемы ОЭ при отключении конденсатора
Сэ
и подключении второй нагрузки Rн2
через Ср3
к Rэ.
Выходные сигналы снимаются с коллектора
и эмиттера транзистора. Сигнал Uвых2,
снимаемый с эмиттера, совпадает по фазе
с входным сигналом Uвх
(рис 1б,в), а сигнал Uвых1,
снимаемый с коллектора (рис 1,2), находится
с ним в противофазе.
Диаграммы, приведённые на рис 1б, 2 иллюстрируют получение обоих выходных сигналов.
Рассмотрим показатели фазоинверсного каскада. Входное сопротивление каскада: Rвх=R1 || R2 || [rэ+(1+)(rэ+Rэ || Rн2)],
или приближённо Rвх (1+)(rэ+Rэ || Rн2) коэффициент усиления по напряжению по первому выходу Кu1 определяют по аналогии с каскадом ОЭ, а по второму выходу Кu2 – по аналогии с каскадом ОК.
Коэффициенты усиления каскада по обоим выходам могут находиться в различных соотношениях между собой. Это определяется в основном соотношениями величин Rк || Rн1 и Rэ || Rн2. При выполнении равенства (1+)(Rэ || Rн2)=(Rк || Rн1)коэффициенты усиления по обоим выходам получаются одинаковыми. Поскольку в знаменатели соотношений Кu1 и Ku2
совместно с Rr входит величина Rвх2, которая больше выражения в числителе, коэффициенты усиления Кu1 и Ku2 оказываются меньше единицы.