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:
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.