Принцип усиления переменного напряжения
Назначение и классификация усилителей.Усилители переменного напряжения являются наиболее распространенным типом электронных усилителей на дискретных элементах. Связь усилителя с источником входных сигналов и нагрузкой, а также между отдельными каскадами в многокаскадных усилителях переменного напряжения в большинстве случаев осуществляется через разделительные RC-цепи и реже — с помощью трансформаторов. При таких связях усиливается и передается в нагрузку только переменная составляющая сигнала, несущая полезную информацию. Лишь в интегральных усилителях ввиду сложности изготовления катушек индуктивности и конденсаторов большой емкости применяются гальванические связи, пропускающие как переменные, так и постоянные составляющие усиливаемого сигнала. Общими требованиями, предъявляемыми к цепям межкаскадных связей, являются минимальные потери усиления, минимальные вносимые искажения, достаточная электрическая прочность.
Среди усилителей переменного напряжения видное место занимают усилители низкой частоты (УНЧ), усиливающие электрические колебания в диапазоне частот от единиц герц до десятков килогерц. УНЧ, работающие в диапазоне частот 16 Гц...20 кГц, называют усилителями звуковой частоты (УЗЧ).
УНЧ применяются в радиоприемных и радиотрансляционных устройствах, системах автоматического регулирования и телеметрии и др.
Напряжение на входе УНЧ может изменяться в широких пределах: от долей микровольта до нескольких вольт. Значения напряжений усиленных электрических колебаний могут быть от десятых долей вольта до сотен вольт, а их мощность — от нескольких милливатт до сотен ватт и киловатт. Для получения такого усиления напряжения и мощности УНЧ должен быть, как правило, многокаскадным. Первые каскады образуют предварительный усилитель, который осуществляет в основном усиление напряжения. Такие усилители называют усилителями напряжения низкой частоты (УННЧ). Основное требование, предъявляемое к УННЧ — это получение максимального коэффициента усиления напряжения при минимальных искажениях усиливаемых электрических колебаний.
По принципу построения усилительные каскады могут быть однотактными и двухтактными.
Усилители напряжения низкой частоты могут быть выполнены на электронно-управляемых лампах, биполярных или полевых транзисторах. В последнее время очень часто используются УННЧ на интегральных микросхемах.
В качестве нагрузок в УННЧ могут использоваться резисторы, трансформаторы, обмотки электродвигателей, динамические головки громкоговорителей и др.
Из транзисторных УННЧ наибольшее применение получили усилители с общим истоком (ОИ) и общим эмиттером (ОЭ). Это связано с тем, что такие усилители обеспечивают получение большого коэффициента усиления при сравнительно высоком входном сопротивлении. Для уменьшения частотной зависимости технических показателей в транзисторных УННЧ в качестве нагрузок обычно используют резисторы.
Работа усилителя.Схема простейшего усилителя на полевом транзисторе, включенном по схеме с ОИ и ре-зистивной нагрузкой Rc, показана на рис. 5.1, а.
Источник с ЭДС еBX создает на входе усилителя (рис. 5.1, б) на зажимах 1 — 1 переменное напряжение uвх, изменяющееся по закону .
При неработающем источнике усилитель находится в режиме покоя (интервал времени ), который характеризуется постоянными напря-
жениями затвора и стока и током . Ток покоя протекает через резистор нагрузки Rc и создает на его сопротивлении напряжение , поэтому
В момент времени включается источник переменного напряжения и напряжение затвора начинает изменяться по закону
Режим работы активного элемента, при котором хотя бы один из его параметров изменяется во времени, называется динамическим. Следовательно, с момента времени ПТ и усилитель в целом из режима покоя (статического режима) переходят в динамический режим.
Во время положительного полупериода входного напряжения (интервал ) напряжение затвора становится менее отрицательным. Это вызывает увеличение тока стока и падения напряжения на резисторе Rc. Напряжение в соответствии с выражением (5.1) уменьшается.
Во время отрицательного полупериода входного напряжения (интервал ) напряжение становится более отрицательным, чем в режиме покоя. Это приводит к уменьшению тока стока, падения напряжения на резисторе Rс и увеличению напряжения .
Таким образом, под действием переменной составляющей напряжения затвора ток стока, напряжение стока и напряжение на нагрузке преобразуются из постоянных, какими они были в режиме покоя, в пульсирующие, содержащие постоянные и переменные составляющие:
Из последнего уравнения видно, что изменение напряжения на резисторе Rc численно равно изменению напряжения стока, т. е. . Поэтому последнее уравнение можно записать в виде
Знак «минус» в этом выражении означает противо-фазность переменных составляющих напряжений стока и затвора.
Так как , то при соответствующем выборе сопротивления резистора Rc можно получить , т. е. усиление входного напряжения.
Усиленное переменное напряжение поступает на выход усилителя через разделительный конденсатор Ср. Емкость этого конденсатора должна быть достаточно большой, чтобы на его сопротивлении падала лишь незначительная часть переменной составляющей напряжения . При этом можно считать, что .
Схема простейшего усилителя на биполярном транзисторе, включенном с ОЭ, показана на рис. 5.2, а, а принцип его работы иллюстрируется графиками, приведенными на рис. 5.2, б.
Усилители, приведенные на рис. 5.1, а и 5.2, а, называются инвертирующими, так как у них фаза выходного напряжения противоположна фазе входного напряжения.
В рассмотренных усилителях выходные напряжения создаются переменными составляющими токов стока и коллектора, значительно превышающими по амплитуде входные токи — токи затвора и базы. Поэтому усиление напряжения происходит при одновременном усилении мощности.
Усилитель можно выполнить на биполярном транзисторе, включенном посхеме с общей базой (рис. 5.3). Физические процессы в таком усилителе ничемнеотличаются от физических процессов в усилителе на БТ с ОЭ. С помощью графиков, отображающих изменения напряжений и токов при действии на входе усилителя переменного напряжения, можно убедиться в том,
что выходное напряжение в усилителе на БТ с ОБ совпадает по фазе с входным. Такой усилитель называют неинвертирующ и м.