КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Основные характеристики усилителей
Усилительные устройства находят своё применение во всех областях техники. Это происходит из-за несоответствия параметров электрического сигнала, полученного при преобразовании первичной физической величины (температуры, перемещения, давления и т.д.), и электрическими параметрами, необходимыми для нормальной работы исполнительного устройства (нагрузки). Аналоговые усилительные устройства
В общем случае усилитель может и усиливать и ослаблять исходный сигнал. Например, мощность электрического сигнала на выходе датчика температуры ядерного реактора составляет десятки милливатт, а для стабилизации температурного режима требуется мощность сигнала 10 – 1000 кВт. Или чтобы усилить голос летучей мыши, надо ослабить сигнал. Итак, усилителем называется устройство, предназначенное для усиления входного электрического сигнала по току, напряжению и мощности за счёт преобразования энергии источника питания в энергию выходного сигнала. Суть процесса усиления состоит в преобразовании энергии источника питания в энергию выходного сигнала по закону, определяемому входным управляющим воздействием.
Управляемый элемент современных усилителей выполняют на биполярных или полевых транзисторах. Он выполняет роль управляемого сопротивления усилителя – Żус, которое в зависимости от взаимного расположения сопротивлений Żус, Żн (нагрузки), Żс (источника усиливаемого сигнала) может быть параллельным (||), последовательным (––) и параллельно-последовательным (||––), следовательно выходное напряжение соответственно будет Ú2||= Én/(1 + Żс* (1/ Żн + 1/ Żус)) Ú2––=Ėn* Żн/ (Żн +Żус) Ú2||––= Ėn /(1 + Żус* (1/ Żн + 1/ Żус) В зависимости от того, совпадает ли фаза выходного сигнала с фазой входного или отличается на 180º, усилители бывают неинвертирующие и инвертирующие. Обычно неинвертирующие обозначаются знаком «+», инвертирующие знаком «–». §8.1 Классификация усилителей
1. Коэффициент усиления По напряжению: По току: По мощности: U1, U2, I1, I2 – действующие напряжения и токи. При каскадном соединении нескольких усилителей общий коэффициент усиления: В общем случае k – комплексная величина, отражающая фазовые искажения. Т.к. общий коэффициент усиления – величина очень большая, то в графической интерпретации используют логарифмическую шкалу, где все коэффициенты в отличие от обычных имеют размерность децибелы kp [дБ]= 10ℓg(Р2/Р1) = 10ℓg kp kI =20ℓg kI kv =20ℓg kv,
2. Полоса пропускания – диапазон рабочих частот ∆ω, в пределах которого коэффициент усиления не снижается ниже Кmax/√2, а для характеристики построенной в децибелах не ниже, чем на три децибела. Зависимость коэффициента усиления от частоты называется амплитудно-частотной характеристикой – АЧХ.
3. Входное и выходное сопротивления Их значения необходимо учитывать при согласовании усилительного устройства с источником входного сигнала и с нагрузкой. Сопротивления являются функцией частоты. Z вх(ω) = U вх (ω)/ I вх (ω), при R н = const Z вых(ω) =| U вых хх(ω) – U вых (ω)|/ I вых (ω), где U вых хх – напряжение выхода на холостом ходу. Если учитывать только активную составляющую для определения КПД устройства Rвх = U1 / I1 Rвых = (Uвых х.х - Uвых) / Iвых = Uвых х.х / Iвых к.з. , где Iвых к.з. выходной ток короткого замыкания 4. Выходная мощность – это та часть мощности, которая может быть приложена к нагрузочному устройству Pвых = P2 = I22 Rн
5. Переходные характеристики: Зависимость мгновенного выходного тока или напряжения от перепада входного напряжения или тока. Они определяют динамические свойства усилителя. В некоторый момент времени t0 возникает перепад входного сигнала, тогда на выходе появляются колебания сигнала в течении некоторого времени – tустановки, после чего сигнал остается постоянным.
6. Искажение сигналов в усилителе связано с нелинейностью ВАХ – статистические искажения; и с амплитудой и фазовой зависимостью сигнала – динамические искажения.
Частотные искажения, рассмотрим АЧХ входной функции, состоящей из двух гармоник U1 U2, причем
График входного суммарного сигнала
График выходного суммарного сигнала
Из графиков видно, что суммарные сигналы на входе и выходе отличаются по форме. Отсюда возникают амплитудно-частотные искажения сигнала. Для получения меньших искажений надо чтобы коэффициент усиления был одинаков для всех входящих гармоник. Фазовые искажения Возникают из-за неравномерности фазо-частотной характеристики – ФЧХ. Рассмотрим фазо-частотную характеристику, то есть зависимость фазы сигнала от частоты:
То есть одна из гармоник входного сигнала сдвинута относительно другой на фазу ∆φ, получаем следующий график:
По графику видно, что фаза входного сигнала не постоянна, следовательно выходного тоже, следовательно возникают фазовые искажения. В реальных усилителях частотные и фазовые искажения действуют одновременно.
Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 370; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |