Усилители (электронные, магнитные, гидравлические, электромагнитные), страница 3

Для дроссельного усилителя в области низких частот учитывается не только переходная емкость С, но и реак­тивное сопротивление дросселя wLa  в анодной цепи, которое может оказаться недостаточно большим. В диапазоне средних частот, если Ra»0 и wLa³  при сопротивлении разделительной емкости С, значительно меньшей сопротив­ления нагрузки R и внутреннего сопротивления Ri коэффициент усиления каскада

При построении полупроводниковых усилителей могут быть использованы три основные схемы включения транзисторов: с общей (заземленной) базой, с общим (заземленным) эмиттером и с общим (заземленным) коллектором.

Подпись: Рис 2Подпись:

Схема с общей базой рис 2а имеет    малое входное сопротивление при большом сопротивлении выхода. В схеме отсут­ствует усиление по току.

Наиболее широко применяется схема включения транзистора с общим эмиттером  рис 2б. Эта схема обеспечивает усиление по напряжению, по току и по мощности.

Схема с общим коллектором рис 2в имеет высокое входное сопротивление и малое выходное; обеспечивает усиление по току, но не дает усиления по напряжению.

Оконечной ступенью усилительного устрой­ства является усилитель мощности, который должен обеспечить необходимую мощность для управления нагрузкой. Усилители мощности могут быть однотактными, работающими в режиме класса А, а также двухтактными, работающими в режимах усиле­ния классов АВ н В.

При проектировании электронных усилителей мощности следует иметь в виду, что электронные лампы должны работать в таком режиме, при котором обеспечивается наиболее эффективное их ис­пользование и, следовательно, максимальный к. п. д., что имеет боль­шое значение с точки зрения экономичности всего устройства.

Схема усилителя мощности должна составляться с учетом необ­ходимости согласования выходного сопротивления усилителя с со­противлением нагрузки. Если усилитель мощности предназначается для управления электродвигателем, обладающим небольшим пол­ным сопротивлением, то для согласования его с усилителем, лампы которого имеют большое внутреннее сопротивление, необхо­дим трансформатор. Трансформаторная связь с нагрузкой не только обеспечивает согласование выхода с сопротивлением нагрузки путем выбора соответствующего коэффициента трансформации, но и устра­няет протекание постоянного тока по цепи нагрузки.

Двухтактный усилитель мощности с трансформаторным выходом обладает рядом преимуществ по сравнению с однотактной схемой и поэтому широко применяется. В двухтактном усилителе мощности при симметричном выполнении схемы благодаря равенству токов покоя ламп и одинаковому числу витков в каждой из двух половин первичной обмотки выходного трансформатора исключается магнит­ное насыщение в сердечнике трансформатора, которое обычно является следствием подмагничивающего действия анодного тока ламп. Это позволяет уменьшить габариты выходного трансформа­тора. Относительно небольшие нелинейные искаже­ния в двухтактном усилителе позволяют применять режимы усиле­ния классов АВ и В. Преимуществом двухтактной схемы усиления мощности по сравнению с  однотактной  является также и возможность взаимной компенсации пульсаций напряжения в источнике анодного питания.

В следящих системах применяются усилители мощности с пита­нием от источника напряжения переменного тока при непосред­ственном включении нагрузки в анодную цепь.

 Магнитные усилители

Магнитным усилителем является устройство, в котором с помо­щью маломощного сигнала постоянного тока осуществляется изме­нение индуктивного сопротивления в мощной выходной цепи пере­менного тока и значительное усиление по току и мощности.