
- •Им. Адмирала ф.Ф. Ушакова в.В.Пятницкий. В.М.Комиссаров схемотехника усилительных устройств
- •Часть 1
- •Сборник опорных конспектов лекций по разделу №1 дисциплины «основы схемотехники»
- •Лекция №1 общие сведения об усилителях электрических сигналов
- •Предмет, цели и задачи дисциплины «Основы схемотехники». Ее роль и место в системе подготовки офицера-специалиста вмф
- •Раздел 1. Схемотехника усилительных устройств.
- •Раздел 2. Схемотехника устройств, используемых в средствах связи.
- •Вопрос №2 Типы усилителей электрических сигналов и их классификация
- •Вопрос №3 Блок-схемы усилителей
- •Заключение
- •Лекция № 2 основные характеристики и параметры усилителей электрических сигналов
- •Основные характеристики усилителей электрических сигналов
- •Вопрос №2 Искажения сигналов в усилителях электрических сигналов
- •Заключение
- •Лекция №3 Резистивно-емкостной усилитель
- •Вопрос №1
- •Принцип построения усилителя. Состав и назначение элементов схемы
- •Вопрос №2 Температурная стабилизация исходного режима работы усилителя
- •Коллекторная стабилизация
- •Вопрос №1 Эквивалентная схема резистивно-емкостного усилителя (реу)
- •В схеме 4.2 обозначено:
- •На нижних частотах на нижних и средних частотах
- •Вопрос №2 Характеристики и параметры реу в режиме усиления малого сигнала. Линейный режим усиления
- •Заключение
- •Лекция №5 обратная связь в усилителях
- •Вопрос №1 Виды обратной связи в усилителях
- •Uвх uвых Вход Выход
- •Вопрос №2 Влияние отрицательной обратной связи на свойства усилителей
- •Входное сопротивление
- •Частотные и фазовые искажения сигнала
- •Заключение
- •Лекция №6 резонансные усилители
- •Вопрос №1 Принципиальная схема резонансного усилителя (ру). Состав и назначение элементов схемы
- •Тогда избирательность δ будет . (6.11)
- •Это объясняется тем, что в формуле (6.8) пропадает последний множитель , так как при выводе этих формул следует брать не отношение напряжений, а отношение токов.
- •Вопрос №2 Линейный и нелинейный режим работы ру
- •Режим класса а
- •Заключение
- •Лекция №7 эквивалентная схема резонансного усилителя
- •Вопрос №1
- •Вопрос №2 Характеристики и параметры ру
- •Заключение
- •Лекция №8 усилители постоянного тока и дифференциальный усилительный каскад
- •Вопрос №1 Общие сведения об упт. Однотактные (прямого усиления) упт
- •Вопрос №2 Балансный (дифференциальный) усилительный каскад
- •Вопрос №3 Дифференциальный усилительный каскад (дук) с генератором стабильного тока (гст)
- •Вопрос №1 Синфазные и дифференциальные сигналы, проходящие через дук
- •При прохождении дифференциального сигнала (дс) токи каждого из транзисторов получат одинаковые по абсолютной величине, но разные по знаку, приращения
- •Вопрос №2 Основные характеристики дук
- •Вопрос №3 Функциональные возможности дук
- •Дук на транзисторах с супербетой
- •Заключение
- •Лекция №10 аналоговые преобразователи электрических сигналов на базе операционных усилителей с линейными элементами в цепях ос
- •Вопрос №1 Общие сведения об оу
- •Вопрос №2 Основные способы включения оу в схемы с оос. Масштабные усилители на оу
- •Вопрос №3 Интегрирующие и дифференцирующие усилители Интегрирующие усилители
- •Лекция №11 операционные усилители с нелинейными элементами в цепях ос
- •Вопрос №1 Логарифмические усилители
- •Вопрос №2 Умножители и делители аналоговых сигналов. Компараторы
- •М етод логарифмирования сигналов
- •Компараторы
- •Заключение
- •Лекция №12 активные резистивно-емкостные фильтры (аrc-фильтры)
- •Вопрос №1 Особенности избирательных усилителей и их характеристики
- •Вопрос №2 Реализация аrс-фильтров на усилителях с пос
- •Вопрос №3 Реализация аrс-фильтров на усилителях с оос
- •Заключение
- •Лекция №13
- •Вопрос №1
- •Вопрос №2 Схемы реализации rc-генераторов
- •Заключение
- •Лекция №14 схемотехника аналого-цифровых устройств
- •Вопрос №1 Аналого-цифровые устройства
- •Квантование сигналов
- •Кодирование дискретной величины
- •Вопрос №2 Цифроаналоговые устройства
- •Заключение
- •Список использованной литературы
- •Список сокращений
Uвх uвых Вход Выход
UВХ UВЫХ
UОС
а) б)
Вход
Выход Вход Выход
в) г)
Рис.5.1. Усилители с обратной связью
а – общий вид; в – с двумя местными ОС;
б – с общей ОС; г – с местной и общей цепями ОС
При охвате цепью ОС нескольких (или всех) каскадов усилителя в нем могут возникать фазовые сдвиги сигнала из-за накала реактивных элементов схемы, что может привести к возникновению паразитной ОС и к самовозбуждению усилителя на отдельных частотах. По этой причине общей целью ОС чаще всего охватывают не более двух каскадов, а остальные каскады (по необходимости) охватывают местными цепями ОС.
В процессе передачи энергии в цепи ОС сигналы на входе и выходе могут быть в противофазе или в фазе. В зависимости от этого обратная связь будет отрицательной или положительной.
Определение. Отрицательной обратной связью (ООС) называется такая обратная связь, посредством которой на вход усилителя подается некоторая часть выходного напряжения, фаза которого отличается от фазы входного сигнала на 1800.
Другими словами, UОС и UВХ находятся в противофазе.
Положительной обратной связью (ПОС) называется такая обратная связь, посредством которой на вход усилителя подается некоторая часть выходного напряжения, фаза которого совпадает с фазой входного сигнала.
Другими словами, сдвиг фаз между UОС и UВХ равен 0 градусов.
ПОС широко используется в автогенераторах радиопередатчиков, рассматривается в дисциплине «Устройства генерирования и формирования сигналов в системе подвижной радиосвязи». В данном учебном пособии подробно рассматривается только ООС.
Цепь ОС (как ООС, так и ПОС) можно присоединить ко входу и выходу схемы усилителя различными способами. При этом различаются:
а) ОС по напряжению (рис.5.2а) − цепь ОС присоединена к выходу схемы параллельно нагрузке, а напряжение обратной связи UOC пропорционально напряжению на нагрузке;
б) ОС по току (рис.5.2б) − цепь ОС присоединена к выходу схемы последовательно с нагрузкой, а напряжение обратной связи пропорционально току в нагрузке;
в) смешанная обратная связь (рис.5.2в) − в такой схеме напряжение обратной связи UOC пропорционально как току, так и напряжению на нагрузке. Обратная связь по напряжению находит наибольшее применение, так как действие этого вида связи проявляется в стремлении поддержания постоянным выходного напряжения, а не тока, что обычно и требуется в практических схемах усилителей.
г) параллельная ОС (рис. 5.3а) − напряжение обратной связи UOC подается параллельно с входным сигналом;
д) последовательная ОС (рис. 5.3б) − напряжение обратной связи UOC подается последовательно с входным сигналом;
е) комбинированная ОС (рис.5.3в) − напряжение обратной связи UOC подается одновременно последовательно и параллельно с входным сигналом.
IВЫХ ZСВ2
ZН UВЫХ ZН ZН
ZСВ ZСВ1 ZСВ3
UОС UОС UОС
а) б) в)
Рис.5.2. Обратная связь:
а) по напряжению; б) по току; в) смешанная
ЕИСТ
ЕИСТ
Z1
ЕИСТ
Z2
UОС UОС
Z3 UОС
а) б) в)
Рис.5.3. Обратная связь
а) параллельная; б) последовательная; в) комбинированная
На практике для упрощенного определения вида обратной связи (по току или по напряжению) используется следующее правило:
Если мысленно замкнуть накоротко цепь нагрузки усилителя и при этом напряжение обратной связи UОС сохранится, то действует обратная связь по току.
Если при замыкании нагрузки усилителя напряжение обратной связи превращается в нуль, то действует обратная связь по напряжению.
Различаются частотно-зависимая и частотно-независимая обратная связи. В последнем случае в цепи ОС отсутствуют частотно-зависимые элементы (конденсаторы, катушки индуктивности).
Ниже рассмотрены практические схемы реализации обратных связей.
Последовательная обратная связь по току
Последовательная ОС по току в усилителях (рис.5.4) создается при отключении конденсатора СЭ, шунтирующего резистор RЭ (на рис.5.4 перечеркнут). При подаче сигнала на вход усилителя в его выходной цепи возникает пульсирующий ток, переменная составляющая которого на отдельных участках цепи создает переменное падение напряжения. Так, например, напряжение, создаваемое на резисторе RЭ переменной составляющей тока, является напряжением обратной связи UОС. Полярность этого напряжения показана на рисунке 5.4 в скобках. Напряжение UОС через резистор R2 делителя напряжения в цепи базы подается на вход усилителя в противофазе с напряжением входного сигнала и, следовательно, входное напряжение усилителя U″ВХ с учетом действия ОС уменьшается. Если пренебречь падением напряжения на разделительном конденсаторе CР, то можно считать, что входное напряжение UВХ приложено к резистору R2. Относительно точек А и В два напряжения UОС и UВХ включены последовательно, следовательно, в схеме действует последовательная ОС.
UВЫХ
UВХ U″ВХ
Рис. 5.4. Схема усилителя с последовательной ОС по току
Величина обратной связи характеризуется значением напряжения UОС. Чем больше это напряжение, тем больше (глубже) обратная связь. Можно считать, что
UОС = IОС ∙ RЭ , (5.2)
то есть напряжение обратной связи пропорционально величине тока IОС. Поэтому такая ОС называется ОС по току.
Если применить ранее указанное правило и мысленно замкнуть цепь нагрузки УЭ, то напряжение обратной связи UОС сохранится, что подтверждает наличие в усилителе ОС по току.
Последовательная обратная связь по напряжению
Последовательная ОС по напряжению может охватывать один или несколько каскадов усилителя. В качестве примера можно рассмотреть схему (рис.5.5), в которой цепью ОС охвачено два каскада усилителя.
Последовательная ОС по напряжению создается в цепи, состоящей из вторичной обмотки выходного трансформатора ТР и резисторов RК′ и RОС. При подаче сигнала на вход усилителя на вторичной обмотке трансформатора возникает напряжение UВЫХ. Это напряжение в цепи резисторов RК′ и RОС создает ток обратной связи IОС, который вызывает на резисторе RК′ падение напряжения обратной связи UОС. Полярность напряжения UОС на рисунке 5.5 показана в скобках. Это напряжение через резистор RС подается на вход усилителя в противофазе с напряжением входного сигнала, которое уменьшится до величины U″ВХ
U″ВХ = UВХ − UОС . (5.3)
Таким образом, в схеме действует ООС.
А
В RН UВЫХ
UВХ U″ВХ
Рис.5.5. Схема усилителя с параллельной ОС по напряжению
Если пренебречь падением напряжения на разделительном конденсаторе CР, то можно считать, что входное напряжение UВХ приложено к резистору RС. Относительно точек А и В, два напряжения UОС и UВХ включены последовательно, то есть в схеме последовательная ОС. Величина обратной связи характеризуется значением UОС
.
(5.4)
Из этого выражения видно, что напряжение обратно связи UОС находится в прямой зависимости от величины выходного напряжения. Поэтому такая ОС является связью по напряжению.
Если использовать правило и мысленно замкнуть цепь нагрузки выходного каскада, то напряжение UОС уменьшится до нуля, то есть в схеме действует ОС по напряжению.
Параллельная обратная связь по напряжению
Параллельная ОС по напряжению в усилителе (рис.5.6) создается за счет резистора R1, включенного между базой и коллектором транзистора. При подаче сигнала на вход усилителя в выходной цепи транзистора возникает пульсирующий ток, переменная составляющая которого протекает через цепь коллекторной нагрузки (ток IК), а также через цепь, состоящую из резисторов R1 и R2 (ток IОС).
Ток IОС, проходя через резисторы R1 и R2, создает на них падение напряжения. Падение напряжения на резисторе R2 является напряжением ОС. На этом же резисторе создается падение напряжения от входного сигнала UВХ. Так как напряжения UВХ и UОС находятся в противофазе, то ОС – параллельная. Напряжения UВХ и UОС находятся в противофазе, то есть действует ООС, a U″ВХ = UВХ – UОС. Напряжение U″ВХ действует между точками А и В. Полярность напряжения UОС показана на рисунке 5.6 в скобках. Глубина ОС зависит от величины напряжения UОС
.
(5.5)
Таким образом, напряжение UОС находится в прямой зависимости от величины выходного напряжения, следовательно, существует ОС по напряжению. Если применить ранее указанное правило, то подтвердится наличие в усилителе обратной связи по напряжению.
Рассмотренные виды ОС и способы их создания широко используются в радиоэлектронных устройствах для получения необходимых свойств усилителей.
UВЫХ
UВХ
Рис.5.6. Схема усилителя с параллельной ОС по напряжению
Выводы по 1-му вопросу:
1. Существуют положительная и отрицательная обратные связи, которые различаются друг от друга величиной сдвига фаз между входным напряжением и напряжением в цепи обратной связи.
2. Положительная обратная связь на практике находит ограниченное применение, в основном, в автогенераторах.