Основы схемотехники аналоговых электронных устройств (АЭУ). Классификация УУ. Компланарная плоскость, страница 8

Следуя выражению (*)

АЧХ в ВЧ

55.jpg

 

 

 

При , то можно записать:  

 

 

 .

Из выше изложенного следует, что спад АЧХ в области ВЧ определяется двумя факторами:

-то, что крутизна S спадает в области ВЧ за счёт постоянного времени (инерционность транзистора)

- влияние выходной цепи ( ). При , т.к. .

56.jpgФЧХ в ВЧ

57.jpgВременные или переходные характеристики.

 

 

Оригинал: 

Площадь усиления .

58.jpg

В резисторных каскадах может происходить обмен между  и  (и наоборот).

Для выбранного транзистора  .

Изменяя коэффициент усиления можно влиять на  .

59.jpg

 

(биполярный транзистор): )

- частота единичного усиления.

Широкополосные усилители.

Резисторные каскады, в которые введены элементы высокочастотные и НЧ коррекции. применены для усиления сигналов по спектрам: (ед.

Наряду с ШУ вводятся видео усиление ВУ – это ШУ, в котором осуществляется жесткая  связь между фазами гармоник выходного сигнала.

ВУШУ, у которого ФЧХ – линейка  

ВЧ  коррекция:

1.  При  увеличивается .

2.  При  увеличивается

3.  При заданной  и , т.е. П - заданна и  – заданна, можно уменьшить , т.е. выбрать менее мощный транзистор усиления  уменьшение стоимости активного элемента.

4.  П – заданна при выбранном транзисторе, можно  имеет смысл выходного каскада усиления.

Применение ВЧ коррекции в ШУ всегда целесообразно.

ВЧ коррекция обеспечивается двумя путями:

- введение пассивных частотно зависимых элементов (L)

- введение частотно зависимых ООС.

ВЧ коррекция с помощью индуктивности.

8.jpg

Существует 3 вида коррекции:

а) параллельная б) последовательная в) сложная

Наиболее широкое применение получила простая ВЧ коррекция.

61.jpg

62.jpgВыходная цепь каскада усилителя:

 

 - коэффициент усиления окончательного каскада.

 

 – поразительная ёмкость.

 - эквивалентно волновое сопротивление.

ρ предварительного каскада  ρ оконченного каскада т.к.    .

 – добротность параллельного контура ( ) определяется внешними потерями в контуре за счёт , т.к.  и в эквивалентных схемах может не учитываться.

, т.к.

Предварительный  коэффициент усиления

Поскольку ρ и  для предварительных каскадов усиливается меньше чем у окончательного, то эффективность простой ВЧ коррекции в предварительных каскадах усиливается не эффективна и простая ВЧ коррекция усилился в выходных каскадах усиления.

63.jpg

- это добротность контура, при которой АЧХ усилиться максимально (АЧХ плоская и площадь усиления максимальна).

ВЧК ДЛЯ ВЫХОДНОГО КАСКАДА.

64.jpg

ВЧ:  ,

 ,

 .

СЧ:

 ,

 ,  ,

 ,

65.jpg  →  .

66.jpg

 ,  ,  ( ;   ,  ).

67.jpg

При  , то цепочка является корректирующей  в области ВЧ.

Такая связь относиться к частотнозависимой ОС Ƶ-типа.

При , то цепочка  выбирается из следующих соображений.

- из стабилизации режима работы.

 - блокированной конденсатор, который устраняет во всей области частей.

- глубина ООС с ростом частоты падает.

68.jpg

 

 

 

69.jpg        70.jpg

  ,  ,  ,  ,  

71.jpg  72.jpg

  , где а, в, с – параметры определяемые параметрами эквивалентной схемы (Войшвилло).

73.jpg

 

1.jpg

1. 

 

2.  0 – частотно независимая

 - ООС Ƶ- типа.

3. 

 

4. 

 - оптимальная.

4.1. 

4.2. 

 

 , чем , чем .

,тем выше стабильность усилителя.

С другой стороны, чем     .

Для того, чтобы не увеличивать источник питания значительно:  ,

 (- ВЧ коррекция 10…100 Ом).

 ,  .

 ,    .

Для того, чтобы не возникла ООС  по первому току:    →    

2.jpg

Как правило, такую схему не используют.

Низкочастотная коррекция.

Осуществляется путем введения дополнительных коррекрующих устройств или введением ООС действующих в области ИЧ.

3.jpgЕсли цепочка является корректирующей в области НЧ, то  .

Если         - то цепочка является фильтрующей.

4.jpg

Эквивалентная схема каскада в области НЧ при наличии корректирующей цепочки  :

74.jpg  76.jpg

77.jpg

В зависимости от значения:

, , если , то это 3 случай.

Эффективность НЧ коррекции зависит от  коррекция будет лучше, если в