Читайте также:
|
|
Усилитель, в котором в выходной цепи электронного прибора включен резистор R, называется апериодическим или резисторным. Резисторные усилители широко применяют для усиления напряжения звуковой частоты и реже — для усиления высокочастотных колебаний. Число каскадов усиления зависит от требуемого коэффициента усиления. Усилительные каскады могут содержать электронные приборы одного типа или быть комбинированными, например первый каскад на полевом транзисторе, второй — на биполярном. Используя такую комбинацию, можно получить высокое входное сопротивление усилителя и большой коэффициент усиления. усиления.
Рис3.2.1 Рис.3.2.2
На рисунках 3.2.1, 3.2.2 приведены основные схемы одного каскада усиления на транзисторах.. Резистор Rн представляет собой сопротивление нагрузки каскада.. Электронные приборы в усилителях включены соответственно по схеме с общим эмиттером, общим истоком и общим катодом.
Основным требованием к усилителю является обеспечение неискаженного усиления сигнала в заданной полосе частот. Линейность усиления обеспечивается правильным выбором режима работы электронного прибора (линейный рабочий участок ВС на вольтамперной характеристике, рис. 3.2.3 6, а, б). Середина этого участка (рабочая точка А) имеет координаты: Iко, Uко,— в случае биполярного транзистора; Ico, Uсо, — полевого транзистора; Iao, Uao, Uco — вакуумного пентода. Эти координаты определяют режим покоя соответствующего электронного прибора, т. е. постоянные токи и напряжения на его электродах в отсутствие переменного сигнала на входе.
Для установления необходимого режима работы биполярного транзистора на его базу с помощью делителя Rl, R2 подается напряжение смещения U6o.
Поскольку параметры транзистора и обратный ток коллекторного перехода зависят от температуры (тепловой сдвиг статических характеристик), то для поддержания неизменной силы тока покоя коллектора при
изменении температуры окружающей среды должно изменяться напряжение смещения Поэтому при работе транзистора в широком диапазоне температур, а также при необходимой замене транзистора на однотипный (существует большой раз-
Рис 3.2.3
брос параметров) применяются схемы стабилизации режима смещением, автоматически изменяющимся при изменении температуры и замене транзисторов. Один из способов стабилизации режима осуществляется включением резистора R3 в цепь эмиттера (см. рис. 5.3). Чтобы сопротивление R3 не сказывалось на переменном токе, его шунтируют конденсатором такой емкости
Сэ, чтобы удовлетворялось неравенство , где — наинизшая частота усиливаемого напряжения. В соответствии с рисунком 3.2.3, напряжение постоянного смещения на базе транзистора составляет:
(3.2.1)
Температурная стабилизация рабочей точки осуществляется следующим образом. Пусть с изменением температуры сила тока эмиттера Iэо (а значит, и сила тока коллектора Iк0) увеличивается. Тогда возрастает напряжение на резисторе Rэ и, в соответствии с (3.2.3.), уменьшается 0бо. Это приводит к уменьшению силы тока базы Iб0 и силы тока коллектора Iко (см. рис. 3.2.3), т. е. к стабилизации коллекторного тока. Таким образом, наличие R, по существу обеспечивает отрицательную обратную связь по постоянному току и стабилизирует режим работы транзистора. Напряжение смещения на затворе U30 полевого транзистора обеспечивается резистором RH, включенным в цепь истока транзистора.
Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 637 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
Основные типы усилителей и их характеристики. | | | УСИЛИТЕЛЬ РАДИОЧАСТОТЫ. УСИЛИТЕЛЬ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ЧАСТОТЫ |