Читайте также:
|
|
Усилитель — это электронное устройство, управляющее потоком энергии, идущей от источника питания к нагрузке. Причем мощность, требующаяся для управления, намного, как правило, меньше мощности, отдаваемой в нагрузку, а формы входного (усиливаемого) и выходного (на нагрузке) сигналов совпадают (рис. 2.1).
Все усилители можно классифицировать по следую- щим признакам:
— по частоте усиливаемого сигнала: усилители низкой
частоты (УНЧ) для усиления сигналов от десятков герц до
десятков или сотен килогерц; широкополосные усилите
ли, усиливающие сигналы в единицы и десятки мегагерц;
избирательные усилители, усиливающие сигналы узкой
полосы частот;
— по роду усиливаемого сигнала: усилители постоян-
ного тока (УПТ), усиливающие электрические сигналы с
частотой от нуля герц и выше; усилители переменного
тока, усиливающие электрические сигналы с частотой,
отличной от нуля;
— по функциональному назначению: усилители напря-жения, усилители тока и усилители мощности в зависи-мости от того, какой из параметров усилитель усиливает.
Основным количественным параметром усилителя является коэффициент усиления* В зависимости от функционального назначения усилителя различают коэффициенты усиления по напряжению КU, току К1 или мощности Кp:
где Uвх, Iвх — амплитудные значения переменных составляющих соответственно напряжения и тока на входе; Uвых, Iвых — амплитудные значения переменных составляющих соответственно напряжения и тока на выходе;
Pвх, Pвых — мощности сигналов соответственно на входе и выходе.
Усилитель может состоять из одного или нескольких каскадов. Для многокаскадных усилителей его коэффици- |
Коэффициенты усиления часто выражают в логарифмических единицах — децибелах:
ент усиления равен произведению коэффициентов усиления отдельных его каскадов: К = K1 • К2 •... • Кn Если коэффициенты усиления каскадов выражены в децибелах, то общий коэффициент усиления равен сумме коэффициентов усиления отдельных каскадов:
Обычно в усилителе содержатся реактивные элементы, в том числе и «паразитные», а используемые усилительные элементы обладают инерционностью. В силу этого коэф-фициент усиления является комплексной величиной:
— модуль коэффициента усиления;
f — сдвиг фаз между входным и выходным напряжениями с амплитудами Uвх и Uвых. Помимо коэффициента усиления важным количественным показателем является коэффициент полезного действия
где Рист — мощность, потребляемая усилителем от источника питания.
Роль этого показателя особенно возрастает для мощных, как правило, выходных каскадов усилителя,
где Uвх, Iвх — амплитудные значения напряжения и тока на входе усилителя; |
К количественным показателям усилителя относятся также входное Rвх и выходное Rвых сопротивления усилителя:
DUвых, DIвых — приращения амплитудных значений напряжения и тока на выходе усилителя, вызванные изменением сопротивления нагрузки.
Рассмотрим теперь основные характеристики усилителей.
Амплитудная характеристика — это зависимость амплитуды выходного напряжения (тока) от амплитуды входного напряжения (тока) (рис. 2.2). Точка 1 соответствует напряжению шумов, измеряемому при Uвх = 0, точка 2 — минимальному входному напряжению, при котором на выходе усилителя можно различать сигнал на фоне шумов. Участок 2—3 — это рабочий участок, на котором сохраняется пропорциональность между входным и выходным напряжениями усилителя. После точки 3 наблюдаются нелинейные искажения входного сигнала. Степень нелинейных искажений оценивается коэффициентом нелинейных искажений (или коэффициентом гармоник):
где U1m, U2m, U3m, Unm, - амплитуды 1-й (основной), 2, 3 и n-й гармоник выходного напряжения соответственно.
Величина |
характеризует динамический
диапазон усилителя.
Рассмотрим пример возникновения нелинейных искажений (рис. 2.3).
При подаче на базу транзистора относительно эмиттера напряжения синусоидальной формы uбэ в силу нелинейности входной характеристики транзистора iб = f (uбэ) входной ток транзистора iб (а следовательно, и выходной — ток коллектора) отличен от синусоиды, т. е. в нем появляется ряд высших гармоник. Из приведенного примера видно, что нелинейные искажения зависят от амплитуды входного сигнала и положения рабочей точки транзистора и не связаны с частотой входного сигнала, т. е. для уменьшения искажения формы выходного сигнала
входной должен быть низкоуровневым. Поэтому в многокаскадных усилителях нелинейные искажения в основном появляются в оконечных каскадах, на вход которых поступают сигналы с большой амплитудой.
Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) и фазо-частотная характеристика (ФЧХ) усилителя. АЧХ — это зависимость модуля коэффициента усиления от частоты, а ФЧХ — это зависимость угла сдвига фаз между входным и выходным напряжениями от частоты. Типовая АЧХ приведена на рис. 2.4. Частоты fн и fв называются нижней и верхней граничными частотами, а их разность (fн – fв) — полосой пропускания усилителя.
При усилении гармонического сигнала достаточно малой амплитуды искажения формы усиленного сигнала не возникает. При усилении сложного входного сигнала, содержащего ряд гармоник, эти гармоники усиливаются усилителем неодинаково, так как реактивные сопротивления схемы по-разному зависят от частоты, и в результате это приводит к искажению формы усиленного сигнала. Такие искажения называются частотными и характеризуются ко-
где Kf — |
эффициентом частотных искажений:
модуль коэффициента усиления усилителя на заданной частоте.
Коэффициенты частотных искажений
называются соответственно коэффициентами
искажений на нижней и верхней граничных частотах.
АЧХ может быть построена и в логарифмическом масштабе. В этом случае она называется ЛАЧХ (рис. 2.5), коэффициент усиления усилителя выражают в децибелах, а
по оси абсцисс откладывают частоты через декаду (интервал частот между 10 f и f) Обычно в качестве точек отсчета выбирают частоты, соотаетствующие f = 10n. Кривые ЛАЧХ имеют в каждой частотной области определенный наклон. Его измеряют в деадбелах на декаду.
Ткповая ФЧХ приведена на рис 2.6. Она также может быть построена в логарифмическом масштабе. В области средних частот дополнительные фазовые искажения минимальны. ФЧХ позволяет оценить фазовые искажения, возникающие в усилителях по тем же причинам, что и частотные.
Пример возникновения фазовых искажений приведен на рис. 2.7, где показано усиление входного сигнала, состоящего из двух гармоник (пунктир), которые при усилении претерпевают фазовые сдвиги.
Переходная характеристика усилителя — это зависимость выходного сигнала (тока, напряжения) от времени при скачкообразном входном воздействии (рис. 2.8).
Частотная, фазовая и переходная характеристики усилителя однозначно связаны друг с другом. Области верхних частот соответствует переходная характеристика в области малых времен, области нижних частот — переходная характеристика в области больших времен.
Представление ссылок на Web-странице
Ссылки - это выделенные объекты на Web-странице (слова, изображения и др.), которые при наведении курсора мыши меняют свои параметры с появлением изображения "ладошки". После щелчка мыши по ссылке происходит поиск и загрузка требуемой Web-страницы.
Дата добавления: 2014-12-18; просмотров: 39 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав |