ТОР 5 статей: Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы КАТЕГОРИИ:
|
Характеристика усилителейУсилитель — это устройство, предназначенное для увеличения параметров электрического сигнала (U, I, P). Структурная схема усилителя показана на рис.2.1. Усилитель имеет входную цепь, к которой подводится усиливаемый сигнал, и выходную, с которой снимается усиленный сигнал. К входной цепи подключается источник сигнала, а к выходной — нагрузка. Входное Rвх и выходное Rвых сопротивления усилителя в общем виде являются комплексными величинами, однако для большинства усилителей в рабочем диапазоне частот можно пренебречь реактивной составляющей сопротивлений и считать их активными. Это существенно упрощает расчет и анализ усилительных схем. Основным параметром усилителя является коэффициент усиления по напряжению
Классификация усилителей 1. По назначению различают усилители напряжения, тока и мощности. Усилитель напряжения обеспечивает на нагрузке заданное значение U вых. Для него характерно R вх >> R н, R вых << R н. При этом малые изменения входных токов обеспечивают относительно большие изменения напряжения на нагрузке. В режиме усиления тока R вх << R н, а R н<< R вых. При этом обеспечивается протекание заданного тока в цепи нагрузки при малых значениях напряжения и мощности во входной цепи. Усилители мощности обеспечивают заданное значение мощности в нагрузке. Входные и выходные сопротивления усилителя мощности имеют значения одного порядка с внешними сопротивлениями: R вх» R н, R вых» R н. 2. По виду усиливаемого сигнала различают гармонические (линейные) и импульсные усилители. Для импульсных усилителей характерна большая скорость переходных процессов. 3. По характеру изменения сигнала во времени усилители подразделяются на усилители переменного и постоянного тока. Усилители переменного тока усиливают сигналы в диапазоне частот от f н до f в, а усилители постоянного тока — в диапазоне от 0 до f в. В зависимости от диапазона рабочих частот усилители переменного тока могут быть низкой, высокой и промежуточной частоты. Верхняя граница частот усилителей низкой составляет десятки кГц, а усилителей высокой частоты — десятки и сотни МГц. 3. По ширине полосы усиливаемых частот усилители могут быть широкополосными или узкополосными (избирательными). Импульсные усилители и усилители постоянного тока относятся к широкополосным. 4. По количеству элементарных каскадов усиления усилители могут быть одно-, двух-, трех- и более каскадными. 5. По виду связи между каскадами усилители могут быть с непосредственной связью, с трансформаторной связью и с RC-связью. При этом усилители, не содержащие резонансных элементов, называют апериодическими, т.к. усиление в них имеет неколебательный (апериодический) характер. При соединении нескольких каскадов усиления (рис. 2.2) общее усиление определяется произведением коэффициентов усиления всех каскадов. Многокаскадное усиление необходимо для получения большого усиления — в тысячи и даже миллионы раз. В этом случае:
Таблица 2.1 показывает соотношение между относительными и логарифмическими единицами усиления
Таблица 2.1.
При этом положительные значения логарифмического выражения коэффициента усиления соответствует усилению сигнала, а отрицательные - ослаблению. Для многокаскадного усиления В общем, виде коэффициент усиления величина комплексная. Это означает, что выходной сигнал усилителя отличается от входного не только по величине, но и по фазе:
Здесь K - модуль комплексного коэффициента усиления, а j - его аргумент.
где K 0 — модуль коэффициента усиления на средних частотах; Kf — модуль этого коэффициента на данной частоте, для которой определяется М. В многокаскадном усилителе В логарифмическом выражении На графике (рис. 2.3) f н и f в — соответственно нижняя и верхняя граничные частоты. На этих частотах усиление падает по сравнению с K 0 в
Нелинейные искажения оценивают коэффициентом нелинейных искажении, который равен корню квадратному из отношения мощности на нагрузке, развиваемой высшими гармониками к мощности основной гармоники:
Переходная характеристика представляет собой реакцию усилителя на единичное воздействие (скачок) на входе. Она позволяет судить о характере переходных процессов, по ней можно сделать вывод о применимости усилителя для усиления импульсных сигналов. Переходная характеристика (рис. 2.6) дает значение времени задержки t з и времени нарастания t нар выходного сигнала. Искажения импульсного сигнала, если Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:
|