Классификация усилителей. Структура многокаскадного усилителя. Фиксация режима покоя. Классы усиления. Обратная связь в усилителях. Усилители мощности. Избирательные усилители, страница 3

CЭ – шунтирующий конденсатор в эмиттерной цепи, закорачивает резистор RЭ по переменной составляющей тока iЭ ;

R1, R2 – базовый делитель для фиксации режима покоя во входной цепи;

RЭ – эмиттерная нагрузка, на нем выделяется изменяющееся напряжение за счет протекания тока, управляемого по цепи базы;

RК – коллекторная нагрузка;

RН  – нагрузка усилителя;

ЕК – источник питания;

VT – усилительный прибор (биполярный транзистор).

Особенности:

При появлении во входной цепи каскада положительной полуволны UВХ отрицательный потенциал на базе уменьшается, что приводит к снижению токов IБ и IЭ. Падение напряжения на резисторе RЭ уменьшается, что вызывает увеличение напряжения положительной полуволны UВЫХ.

Временные диаграммы:


Усилитель ОБ.

Назначение элементов схемы:

СР – разделительный конденсатор, разделяет источник входного сигнала еГ и усилитель по постоянной составляющей входного тока iВХ;

СС – конденсатор связи, соединяет усилитель (коллекторную цепь) с нагрузкой по переменной составляющей тока;

CЭ – шунтирующий конденсатор в эмиттерной цепи, закорачивает резистор RЭ по переменной составляющей тока iЭ ;

R1, R2 – базовый делитель для фиксации режима покоя во входной цепи;

RК – коллекторная нагрузка;

RН  – нагрузка усилителя;

ЕК – источник питания;

VT – усилительный прибор (биполярный транзистор);

ЕЭ, RЭ предназначены для задания тока IЭ Р в режиме покоя.

Особенности:

В усилительном каскаде ОБ общим электродом транзистора для входной и выходной цепей является базовый вывод. Значит он используется для усиления напряжения и  мощности в промежуточных каскадах усиления напряжения (RВХ < RВЫХ), имеет частотные искажения ниже, чем в каскаде ОЭ.

Временные диаграммы:


13. Усилители постоянного тока.

Это усилитель, предназначенный для усиления сигналов, медленно меняющихся во времени, частота изменения которых приближается к нулю.

Характеристики и параметры усилителей постоянного тока:

АЧХ имеет вид:

В усилителях постоянного тока нет реактивных элементов (емкостей, катушек индуктивности) и верхняя частота усиливаемого сигнала определяется только усилительным прибором (транзистором, операционным усилителем, микросхемой).

Дрейф нуля УПТ (UДР.) – возникновение выходного сигнала из-за влияния помех при UВХ = 0. UДР = UВЫХ 1-UВЫХ 2 (UВЫХ 1,UВЫХ 2 – напряжения на выходе УПТ в моменты времени t1 и t2 при UВХ = 0, Dt=t2-t1 является величиной стандартной 30 или 60 мин).

Приведенный дрейф нуля(UДР.ПР) используют для сравнения УПТ с различными усилительными свойствами: ( - максимальный для данного УПТ коэффициент усиления по напряжению).

Отсутствие реактивных элементов в УПТ приводит к тому, что различные помехи беспрепятственно проходят через усилитель и усиливаются вместе с полезным сигналом.

Схема УПТ с непосредственной связью:

Нагрузка RH усилителя включена в диагональ моста, образованного элементами выходной цепи оконченного каскада и резисторами R3, R4, что позволяет обеспечить условие UН = 0 при UВХ = 0. Недостатком этой схемы является сравнительно невысокий коэффициент усиления.

Схема УПТ несимметричный мостовой:

Используют для получения больших коэффициентов усиления и радикального снижения дрейфа нуля. При возникновении температурного дрейфа нуля ток IК увеличивается с ростом температуры, напряжение UКЭ (т. а) уменьшается. Так как резисторы RК и R3 подключены к одному источнику питания ЕК, то увеличение IК вызовет уменьшение тока , падение напряжения на резисторе R3 снизится и разность потенциалов между точками а и б останется постоянной или равной нулю (при UВХ = 0). Такая схема дает хорошие результаты при небольших колебаниях температуры.

Схема УПТ дифференциальный: