
- •2.Электронные устройства
- •Устройство и применение
- •3.Синхронная машина
- •Устройство
- •Принцип действия Двигательный принцип
- •Генераторный режим
- •Разновидности синхронных машин
- •5. Электропривод
- •6. Полупроводники́
- •Механизм электрической проводимости полупроводников
- •Энергетические зоны
- •Подвижность
- •Виды полупроводников По характеру проводимости Собственная проводимость
- •Примесная проводимость
- •По виду проводимости Электронные полупроводники (n-типа)
- •Дырочные полупроводники (р-типа)
- •7. Трансформа́тор
- •9. Импульсный источник питания
- •10. Машина постоянного тока
- •Принцип действия
- •Электродвигатель
- •Генератор
- •11.Стабилитрон
- •Структура усилителя
- •Классификация Аналоговые усилители и цифровые усилители
- •Виды усилителей по элементной базе
- •Виды усилителей по типу нагрузки
- •13. Реле управления
- •Устройство и принцип действия
- •Генераторы гармонических колебаний
- •Устройство и применение
- •19.Оптоэлектронные устройства
- •21. Однофазные выпрямители Однополупериодный выпрямитель (четвертьмост)
- •Полумост
- •Полный мост (Гретца)
- •Схемы включения полевых транзисторов
- •Транзисторы с управляющим p-n переходом
- •Транзисторы с изолированным затвором (мдп-транзисторы)
- •23. Основные понятия об интегральных схемах (аналоговые и цифровые)
- •24. Трехфазные трансформаторы
- •25. Усилители постоянного тока.
- •26. Цифровые логические элементы и логические операции.
- •27. Триггеры
- •28. Основные понятия об операционных усилителях и их применении.
- •29. Стабилизаторы напряжения.
- •30. Сглаживающие фильтры.
- •31. Расчет электропривода.
- •32. Электропроводимость полупроводников.
- •33. Электронно-дырочный переход и его свойства.
- •34. Тиристор
- •Вольтамперная характеристика тиристора
- •35. Структурная схема и основные параметры электронного выпрямителя.
- •36. Трансформаторы в различных режимах.
- •Режимы работы трансформатора
- •37. Мультивибраторы.
- •Ждущие мультивибраторы Моностабильный (одностабильный) мультивибратор
- •Бистабильный мультивибратор
- •38. Транзисторные и диодные ключи.
- •Диодные ключи
- •39. Основные элементы и параметры усилительного каскада.
- •40. Режимы работы усилительных каскадов.
- •41. Многокаскадные усилители.
- •42. Выходные каскады. Обратные связи в усилителях.
- •Обратные связи в усилителях
- •43. Формирователи импульсных сигналов.
- •44. Классификация полупроводниковых приборов.
- •45)Полупроводниковые резисторы и диоды
- •Типы диодов по назначению
- •4 6) Биполярные транзисторы. Коэффициенты усиления в транзисторах
- •47) Фотодиоды и светодиоды
- •48) Схемы включения биполярных транзисторов
- •49) Тиристоры
- •50) Однофазные выпрямители
- •Однополупериодный выпрямитель (четвертьмост)
- •51) Трехфазные выпрямили
- •Три четвертьмоста параллельно (схема Миткевича)
- •Три разделённых полумоста параллельно (три «с удвоением напряжения» параллельно) Три полумоста параллельно, объединённые кольцом/треугольником («треугольник-Ларионов»)
- •Три полумоста параллельно, объединённые звездой («звезда-Ларионов»)
- •Три двухфазных двухчетвертьмостовых параллельных выпрямителей Миткевича параллельно (6 диодов)
- •Три двухфазных двухчетвертьмостовых параллельных выпрямителей Миткевича последовательно (6 диодов)
- •Т ри полных моста параллельно (12 диодов)
- •Три полных моста последовательно (12 диодов)
- •52) Управляемые выпрямители
- •53) Электронные усилители
- •54) Классификация электронных усилителей
- •55) Основные элементы и параметры усилительного каскада
- •5 6) Режимы работы усилительных каскадов
- •57) Усилительный каскад с оэ, ок, об
- •58) Многокаскадные усилители
- •59) Выходные каскады (однотактные, двухтактные, с трансформаторной и бестрансформаторной связью)
- •60) Обратные связи в усилителях
- •61) Усилители постоянного тока
- •62) Компаратор сигналов
- •63) Масштабирующий и интегрирующий усилитель
- •64) Электронные генераторы с lc-контуром и rc-контуром
- •65) Электронные ключи
- •Неуправляемые
- •Управляемые
- •66) Основные сведения об импульсных устройствах и импульсах
- •67) Ограничители импульсов
- •68) Генераторы линейно-изменяющего напряжения
- •Учитывая, что
- •86. Двигатели для электропривода
40. Режимы работы усилительных каскадов.
Режимом класса А, или просто режимом А называют такой режим работы усилительного элемента или усилительного каскада, при котором ток в выходной цепи протекает в течении всего периода сигнала и крайние положения рабочей точки не выходят за пределы рабочей, относительно прямолинейной сквозной или проходной динамической характеристики (рис. 1). Если проще, то режим А - это такой режим, при котором ток на выходе протекает в течении всего периода сигнала, а положение рабочей точки не выходит за пределы прямолинейного участка проходной динамической характеристики. При входном сигнале, имеющем оба полупериода одинаковой амплитуды, для обеспечения сказанного точка покоя должна находиться в середине прямолинейного участка характеристики, что достигается подачей соответствующего тока или напряжения смещения во входную цепь. Если проще, то в режиме А рабочая точка должна находиться на середине прямолинейного участка характеристики.
Рис. 1 - Работа усилительного элемента в режиме А
Из рисунка видно, что в режиме А амплитуда переменной составляющей выходного тока Imax не может быть больше тока покоя I0. Среднее значение тока выходной цепи Iср почти не изменяется при изменении амплитуды сигнала и мало отличается от тока покоя вследствие почти равной площади положительной и отрицательной полуволн переменной составляющей выходного тока.
Из-за большой величины тока покоя как при сигнале, так и без него КПД режима А (КПД есть отношение отдаваемой мощности к мощности потребляемой) довольно низок, что является основным недостатком режима А. К достоинствам же относятся малые нелинейные искажения, обусловленные работой усилительного элемента на почти прямолинейном участке его характеристики, в результате чего форма выходного тока почти не отличается от формы входного сигнала. К тому же, режим А возможно применять как в однотактных, так и в двухтактных каскадах при усилении сигналов любой формы.
Вследствие указанных свойств режим А применяется в каскадах предварительного усиления, а также в мощных каскадах с невысокой выходной мощностью, где использование двухтактной схемы нецелесообразно. В каскадах мощного усиления с большой выходной мощностью режим А не применяется из-за низкого КПД. Примерно так написано в умных книжках, однако известно немало схем, где в выходных каскадах используется именно режим А, обладающий малыми искажениями.
Режимом класса В или просто режимом В называют такой режим работы усилительного элемента или каскада, при котором ток в выходной цепи существует в течении половины периода сигнала (рис. 2). Точка покоя в режиме В расположена на нижнем конце идеализированной, т. е. спрямлённой динамической характеристики, для чего во входную цепь вводят смещение необходимой величины.
Рис. 2 - Работа усилительного элемента в режиме В
В идеале ток покоя в режиме В равен 0. Если во входную цепь подается косинусоидальная составляющая eист = Еист.mcosωt выходной ток прекратится в точке ωt = π / 2. Угол, соответствующий моменту прекращения тока, называют углом отсечки и обозначают греческой буковкой Θ. Другими словами, при идеальном режиме В угол отсечки равен π / 2 = 90º, а выходной ток существует в течение полупериода.
Поскольку в режиме В ток покоя равен 0, а среднее значение тока потребляемого от источника питания невелико, режим В имеет существенно больший КПД, нежели режим А. Зато для режима В характерны весьма большие искажения, обусловленные использованием большего участка характеристик усилительного элемента, включая криволинейный.
Реально чистый режим В практически не используют. Используется так называемый смешанный или промежуточный режим АВ, при котором угол отсечки немного превышает 90º, а ток покоя составляет 5-15% от максимального значения выходного тока.
Использование режима В возможно лишь в двухтактных схемах, при этом одно плечо схемы работает в течение положительного полупериода сигнала, другое - отрицательного, и форма сигнала на выходе повторяет форму сигнала на входе.
При режиме С точка покоя располагается на горизонтальной оси, левее точки пересечения проходной характеристики с горизонтальной осью (рис. 3), и ток при отсутствии сигнала, а также при слабых сигналах равен 0. В таком режиме угол отсечки меньше 90º.
Рис. 3 - Работа усилительного элемента в режиме С
В режиме С использование двухтактной схемы не дает возможности получить в выходной цепи сигнал той же формы, что и подаваемой во входную, почему такой режим не применяют для усиления гармонических сигналов произвольной формы. Тем не менее, этот режим может быть использован в однотактной схеме для усиления прямоугольных импульсов одной полярности, если пропорциональность выходных импульсов входным не является необходимой.
Отношение амплитуды первой гармоники выходного тока к его среднему значению в режиме С выше, чем в режиме В и растет с уменьшением угла отсечки. Поэтому, а также из-за отсутствия тока покоя, КПД режима С ещё выше, чем режима В. КПД в режиме С достигает 80% и более, поэтому такой режим широко используется в мощных резонансных усилителях, где нагрузкой является параллельный резонансный контур, настроенный на частоту подаваемого на вход синусоидального колебания или на одну из его высших гармоник.
Режимом D или ключевым режимом называют такой режим работы усилительного элемента, при котором он во время работы находится только в двух состояниях - полностью закрытом, когда ток в его выходной цепи практически отсутствует, или в полностью открытом, когда падение напряжения между его выходными электродами близко к нулю. При таком режиме потери энергии в усилительном элементе ничтожны, т. к. в обоих состояниях выделяющаяся в нем энергия очень мала, поэтому КПД каскада можно получить очень близким к единице, т. е. близким к 100%.
Ключевой режим используется лишь для усиления прямоугольных импульсов произвольной длительности и скважности. По амплитуде усиленные импульсы получаются практически равными напряжению источника питания и не зависят от амплитуды импульсов на входе. Такой режим широко используется в цифровой технике, во всевозможных управляющих, регулирующих, следящих устройствах, где режим D вследствие высокого КПД и малого потребления энергии находит широкое применение.
Как-то в одной книженции высказывалось о том, что режим D можно использовать для усиления гармонических сигналов произвольной формы, если этими сигналами промодулировать по ширине прямоугольные импульсы постоянной амплитуды, имеющих частоту следования в несколько раз выше наивысшей частоты усиливаемых сигналов. Промодулированные прямоугольные импульсы усиливаются каскадом, работающим в режиме D, а затем преобразовываются с малой потерей энергии, т. е. демодулируются в первоначальный гармонический сигнал. Однако модулирующие и демодулирующие устройства, применяемые при использовании режима D для усиления гармонических сигналов, сложны и требуют точной регулировки для получения высококачественного усиления. Поэтому подобные устройства на практике не прижились.