
- •Лекція № з дисципліни «Промислова електроніка та перетворювальна техніка»
- •Основні елементи підсилювача
- •Підсилювальний каскад з загальним емітером
- •Розрахунок підсилювача в режимі спокою
- •Розрахунок підсилювача на змінному струмі
- •Підсилювальний каскад з загальним колектором
- •Каскад підсилювача з загальною базою
- •Показники підсилювальних каскадів
- •8. Багатокаскадні підсилювачі
- •Амплітудно-частотні характеристики підсилювача
- •Амплітудна характеристика підсилювача
Показники підсилювальних каскадів
Показники підсилювальних каскадів залежать від способу увімкнення транзистора, який виконує роль керованого елементу. В табл. 1 наведені основні характеристики підсилювальних каскадів.
Таблиця 1
Параметри каскадів підсилення, які виконані за різними схемами увімкнення транзистора
Схема увімкнення транзистора |
Вхідний опір каскаду Rвх |
Коефіцієнт підсилення за струмом Кі |
Коефіцієнт підсилення за напругою Кu |
Коефіцієнт підсилення за потужністю Кр |
Вихідний опір каскаду Rвих |
Схема з загальним емітером |
1-3 кОм |
Кі за умови Rк Rн |
20 - 100 |
(0,2-5)×103 |
Rк |
Схема з загальним колектором |
дещо більший, ніж в схемі зі спільним емітером |
більший одиниці |
1 |
Кр Кі |
10-50 Ом |
Схема з загальною базою |
10-50 Ом |
1 |
Якщо джерело вхідного сигналу ідеальне (Rг 0), то такий же як і в схемі зі СЕ |
Кр Кu |
Rк |
З табл. 1 видно, що найкращою є схема з загальним емітером, оскільки вона володіє коефіцієнтами підсилення за струмом та напругою. Однак і інші схеми необхідні в електронних пристроях промислової електроніки та перетворювальної техніки.
Схема з загальною базою має кращі вихідні характеристики і транзистор може використовуватись на більших колекторних напругах, ніж в схемі з загальним емітером. У відповідності з цим каскад з загальною базою буде вигідний за необхідності підвищених значень вихідної напруги, коли каскад зі загальним емітером не може бути використаний. Підсилювальний каскад в цих випадках використовують як вихідний, а каскад зі загальним колектором буде перед ним і представлятиме для каскаду зі загальною базою джерело вхідного сигналу з малим внутрішнім опором.
8. Багатокаскадні підсилювачі
Багатокаскадні підсилювачі використовуються тоді, коли один каскад не може забезпечити необхідних параметрів вихідного сигналу. В цьому випадку з’єднують декілька каскадів послідовно
Рис. 11. Послідовне з’єднання каскадів підсилення
Вихідний сигнал першого і любого проміжного каскаду слугує вхідним сигналом наступного каскаду. Коефіцієнт підсилення багатокаскадного підсилювача визначається як добуток коефіцієнтів підсилення окремих підсилювачів
Кu = Кu1Кu2КuN .
Вхідний і вихідний опори багатокаскадного підсилювача визначаються вхідним і вихідним опорами відповідно першого і останнього підсилювача.
Зв’язок між каскадами може здійснюватись за допомогою конденсаторів, трансформаторів або безпосередньо (рис. 11). В даний час підсилювачі виконуються в інтегральному виконанні з безпосередніми зв’язками. Виняток становлять резонансні (вузькосмугові) підсилювачі, де використовуються трансформатори на вході і виході. Обмотка трансформатора в цьому випадку слугує індуктивністю резонансного контуру. Конденсатори можна використовувати для зв’язку між підсилювачами в інтегральному виконанні як навісні елементи.