
- •Основные показатели усилителей.
- •1. Общие определения.
- •2. Основные механические показатели усилителей
- •Характеристики и параметры биполярных транзисторов.
- •Параметры и эквивалентные схемы.
- •Графоаналитический расчет режима усиления транзистора при помощи входных и выходных характеристик. Нагрузочная прямая.
- •Сквозная динамическая характеристика.
- •Режим работы транзистора в схеме усилительного каскада.
- •Схемы цепей питания и стабилизации. Питание цепей коллектора.
- •Стабилизация тока покоя в транзисторных каскадах.
- •Схемы межкаскадной связи.
- •Принципы построения усилительных схем.
- •Типы усилительных каскадов.
- •Каскады мощного усиления (входные каскады).
- •Каскады предварительного усиления
- •Практические схемы усилительных каскадов на транзисторах. Их параметры и характеристики.
- •Частотные искажения в схеме с оэ.
- •Эмиттерный Повторитель (Каскад с ок)
- •Свойства эмиттерного повторителя.
- •Свойства каскада с общим истоком.
- •Обратная связь в усилителях.
- •Влияние оос на входное сопротивление усилителя.
- •Влияние оос на выходное сопротивление усилителя.
- •Широкополосные каскады.
- •Высокочастотная коррекция
- •Упт (Усилитель постоянного тока).
- •Упт прямого усиления с непосредственной связью между каскадами.
- •Дрейф нуля.
- •Балансный каскад упт (Дифференциальный усилитель)
- •Упт с преобразованием частоты.
- •Операционные усилители.
- •Типовые применения оу
- •Активные rc - фильтры.
- •Генератор с фазовращающей rc – цепью
- •Генератор с мостом Вина
- •Избирательные усилители
- •Узкополосные rc-усилители
- •Резонансные усилители напряжения высокой частоты
- •Электронные ключи.
- •Транзисторный ключ по схеме оэ.
- •Ключ с форсирующей емкостью.
- •Электронное реле.
Генератор с фазовращающей rc – цепью
Состоит из усилительного каскада с поворотом фазы на 180 градусов и фазовращающей цепью ОС, у которой фазовый сдвиг в 180 градусов имеет место только на единственной частоте.
Обычно используют трехзвенные RC – цепи.
;
;
Для
обеспечения баланса амплитуд:
Транзистор
выбирают с достаточно большим
.
Резистор
создает ООС для обеспечения
,
поскольку при большом
происходит искажение формы генерируемого
колебания, поскольку условия
самовозбуждения выполняются как на
основной частоте, так и на гармониках.
Генератор с мостом Вина
для компенсации потерь в
мосте Вина.
Если
R1=R2=R,
C1=C2=C:
;
Усилительный
каскад должен иметь коэффициент усиления
и нулевой фазовый сдвиг. Т. к. у ОУ линейная
ОС , то вводят нелинейную ОС , которая
при больших (в области установившихся
амплитуд)
.
Избирательные усилители
Это усилители, обладающие способностью выделять полезный сигнал, соответствующий заданной частоте или полосе частот, из всей (?) сигналов, поступающих на вход усилителя.
В зависимости от назначения различают:
узкополосные RC-усилители, предназначенные для работы в области звуковых и дозвуковых частот.
резонансные LC-усилители, которые делятся на усилители напряжений (режим А) и усилители мощности (режим В).
Узкополосные rc-усилители
Строятся на основе обычного усилителя с частотно-зависимой ОС. Часто используется двойной Т-образный мост:
при
,
Если
,
,
то
.
На
НЧ и ВЧ диапазоне
велико, следовательно, эквивалентное
мало и
тоже
мал. На
мало, следовательно,
велико и
возрастает. Фаза меняется из-за ООС.
Резонансные усилители напряжения высокой частоты
Требования:
большой
высокая добротность
-
эквивалентное резонансное сопротивление
контура
-
приведенное сопротивление
;
;
-
резонансная частота контура
;
Добротность:
;
;
ЦАП и АЦП
ЦАП
Цифро-аналоговый преобразователь обеспечивает преобразование входной информации в цифровой форме в выходную информацию в аналоговой форме.
Выходное
напряжение ЦАП пропорционально входному
числу N:
,
где
-
число двоичных разрядов,
=1.0.
;
;
-
опорное напряжение.
Т.о.,
принцип цифро-аналогового преобразования
состоит в суммировании эталонных
напряжений умноженных на веса, т.е.
при условии, что соответствующий коэфф.
.
Обычно входной код N сначала преобразуют в ток, а затем в напряжение. Для преобразования кода в ток используются резистивные матрицы, а для преобразования тока в напряжения – операционный усилитель.
Различают следующие резистивные матрицы:
матрица с двоично-взвешенными резисторами
матрицы R-2R
Матрицы с двоично-взвешенными (по номиналу) резисторами:
С увеличением номера разряда сопротивление R уменьшается в 2 раза. Соответственно, с уменьшением номера - R увеличивается в 2 раза.
При замыкании ключа на ОУ, включенного по схеме инвертирующего сумматора, поступает соответствующий ток.
Недостатки:
- широкий диапазон сопротивлений;
- высокая требуемая точность сопротивлений.
Матрица R-2R:
Основные параметры ЦАП:
- число разрядов n;
- разрешающая способность, характеризует способность ЦАП различать смежные коды (отличаются младшим разрядом);
-
абсолютная погрешность преобразования
-отклонение
выходного напряжения от расчетного в
конечной точке характеристики
преобразования. Причины: смещение нуля,
изменение коэффициента передачи
код-напряжения;
-
нелинейность
- максимальное отклонение реальной
характеристики преобразования от прямой
теоретической линии, соединяющей точку
нуля и максимального выходного сигнала;
-
время установления
-
интервал времени от подачи входного
кода до момента, когда выходной сигнал
достигнет установившегося значения;
- уровни входного кода и т.д.
АЦП.
Аналого-цифровой преобразователь обеспечивает переход от информации в аналоговой форме и информации в цифровой форме.
АЦП осуществляет преобразование напряжения в код, причем в течение времени преобразования входное напряжение должно оставаться неизменным.
Принцип работы АЦП, состав и структура зависят от метода преобразования. По алгоритму преобразования АЦП подразделяют на:
АЦП параллельного действия;
АЦП последовательного счета;
АЦП поразрядного кодирования (последовательного двоичного приближения).
АЦП параллельного действия.
Принцип
преобразования заключается в одновременном
сравнении входного сигнала с
эталонами (n-разрядов).
Данные
эталонных напряжений формируют с помощью
резистивного делителя. Каждое опорное
напряжение подается вместе с
на соответствующий компаратор. Срабатывают
только те компараторы, у которых
.
-
Регистр для сохранения результатов
преобразования с выходных компараторов.
-
Шифратор преобразует
разрядов в n-мерный код.
сотен.
Достоинство:- высокое быстродействие;
Недостаток:- большие аппаратные затраты.
АЦП последовательного счета.
АЦП последовательного счета с двухтактным интегрированием. Осуществляется промежуточное преобразование входного напряжения в интервал времени.
При
пуске
через переключатель П поступает на вход
ИНТ. Напряжение
сравнивается с
в К, при их равенстве (момент
)
на схему управления СУ поступает импульс
разрешения счета. СУ сбрасывает в ноль
СЧ и пропускает импульсы с ГТИ. СЧ
начинает считать импульсы и в момент
обнуления (
)
он подает на СУ импульс, по которому
срабатывает переключатель П и на вход
ИНТ поступает
(противоположное по знаку
)
и напряжение на выходе ИНТ начинает
уменьшаться, а счетчик, обнулившись в
момент
,
продолжает счет. Как только
достигнет
,
К выдает импульс в СУ, в результате чего
СЧ прекратит счет и в нем будет записан
код N. Следует учесть, что
,
.
,
где
-период
тактовой частоты, за интервал
на счетчик поступает
-
импульсов (т.е. он за этот интервал
обнуляется).
Таким образом, N пропорционален . Достоинства:
- исключается ошибка срабатывания К;
- компенсируются ошибки интегрирования.
Недостатки:
- невысокое быстродействие из-за процессов интегрирования.
2.2. АЦП последовательного счета.
Преобразование
состоит в сравнении входного напряжения
с последовательно нарастающим эталонным
напряжением
(t),
которое формируется с помощью ЦАП и
счетчика СЧ, последовательно изменяющего
свое состояние от 0 до N
(код N преобразуется ЦАП
в напряжение, равное
).
СУ
пропускает импульсы с ГТИ на вход СЧ
пока
(t).
В момент времени, когда
(t)
СУ прекращает пропускать счетные
импульсы и счетчик переходит в режим
хранения кода N.
Достоинства и недостатки те же, что и в предыдущем АЦП.
,
.
2.3. АЦП последовательного поразрядного кодирования двоичного приближения.
Метод состоит в формировании цифровым способом эталонного напряжения путем последовательного его приближения к .
На каждом такте возможны два перехода, изменяющие состояние регистра памяти. Если ( формируется ЦАП из кода), то производится установка текущего разряда в 1, при сохранении всех старших разрядов, следующий младший разряд устанавливается в 1. Переход 1.
Если
,
то текущий разряд сбрасывается в ноль,
старшие разряды сохраняются, а следующий
младший устанавливается в 1. Переход 2.
Через
n тактов (n-число
разрядов кода N)
будет приближено к
,
т.е.
.
Преимущество:
малое время преобразования,
,
т.е. не зависит от
.
Основные параметры АЦП:
- число разрядов выходного кода, n;
- разрешающая способность определяется минимальным входным напряжением, соответствующим изменению выходного кода на единицу младшего разряда. (Характеризует коры чувствительности);
-
нелинейность,
;
- абсолютная погрешность преобразования, ;
-
время преобразования
- интервал от момента заданного изменения
входного напряжения до появления на
выходе установившегося кода.