~ ЛЕКЦИЯ 10 ~
НАЗНАЧЕНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ
Электронные усилители используют для усиления слабых сигналов в информационной, медицинской и радиоэлектронике. В информационной электронике – в системах контроля и управления для усиления сигналов низкой частоты и постоянного тока, флуктуационных сигналов при контроле параметров металлургических агрегатов, выделения и усиления сигналов определенного частотного диапазона (избирательные усилители).
Усилители классифицируют:
Ø по типу усилительного прибора (полупроводниковые и ламповые);
Ø по виду усиливаемого сигнала (усилители тока, напряжения, мощности);
Ø по структуре усилителя (однокаскадные и многокаскадные рис. 1 и 2);
Ø по форме усиливаемого сигнала (постоянного и переменного тока, импульсных сигналов);
Ø по назначению (усилители низкой или высокой частоты, постоянного тока, резонансные, избирательные).
Рис. 1. Структурная схема однокаскадного усилителя.
Рис. 2. Структурная схема многокаскадного усилителя.
В многокаскадных усилителях для связи каскадов используют резистивную или гальваническую связь (в усилителях постоянного тока), резистивно-емкостную и трансформаторную связь (в усилителях переменного тока и импульсных). Для согласования каскадов по сопротивлению применяют усилители тока (эмиттерные повторители) или трансформаторы связи.
ХАРАКТЕРИСТИКИ УСИЛИТЕЛЕЙ
Наиболее важными для оценки работы усилителей являются амплитудная, амплитудно-частотная и фазо-частотная характеристики.
Амплитудная характеристика- это зависимость амплитуды выходного сигнала усилителя от амплитуды сигнала на входе, снятая при постоянной частоте входного сигнала (fВХ=400 или 1000 Гц)
АВЫХ=F(АВХ) | fВХ=const,
где А – ток (I), напряжение (U) или мощность (Р).
Например, амплитудная характеристика, снятая по напряжению (рис. 3)
UВЫХ=F(UВХ) | fВХ=const.
Рис. 3. Амплитудная характеристика электронного усилителя.
На амплитудной характеристике наблюдаем три зоны: I - зона нечувствительности усилителя, когда на его выходе присутствует собственный шумовой сигнал (Uш); II - зона усиления, когда UВЫХ=kUВХ (k – коэффициент усиления) и отсутствуют искажения сигнала; III - зона нелинейных искажений, когда усилительный прибор из-за увеличения UВХ работает на нелинейных участках вольтамперных характеристик (режим насыщения и отсечки).
Амплитудно-частотная характеристика- это зависимость амплитуды выходного сигнала от частоты сигнала на входе, снятая при постоянной амплитуде входного сигнала (рис. 4)
АВЫХ=F(fВХ) | AВХ=const.
Например, амплитудно-частотная характеристика усилителя напряжения
UВЫХ=F(fВХ) | UВХ=const.
При снятии этой характеристики величина UВХ выбирается из середины зоны II амплитудной характеристики.
Рис. 4. Амплитудно-частотная характеристика усилителя:
1- низкой частоты; 2- постоянного тока; 3 –резонансного.
Фазо-частотная характеристика - это зависимость фазы выходного сигнала jВЫХ от частоты по отношению к фазе сигнала на входе jВХ, снятая при постоянном входном сигнале (рис. 5)
Dj=F(fВХ) | АВХ =const,
где Dj=jВЫХ -jВХ,
АВХ – амплитуда сигнала середины зоны II амплитудной характеристики.
Рис. 5. Фазо-частотная характеристика усилителя:
1 – расчетная; 2 – реальная; fО - средняя частота диапазона.
Параметры усилителей определяют по их характеристикам, значениям сигналов на входе и выходе усилителя. На величину параметров влияют конкретная схема усилителя, частотный и температурный диапазоны работы, используемый усилительный прибор.
.
Это безразмерный коэффициент для однокаскадного усилителя. Для многокаскадного усилителя:
KОБЩ= K1× K2×...×Kn,
где 1,2,...,n – количество каскадов.
Можно определить коэффициент усиления в логарифмических единицах децибелах (дБ). Например, коэффициент усиления по напряжению:
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.