Главная страница

Ответы электроника. ответы электроника. 1. Контактные явления в полупроводниковых приборах, p n переход, виды полупроводниковых диодов 3


Скачать 2.83 Mb.
Название1. Контактные явления в полупроводниковых приборах, p n переход, виды полупроводниковых диодов 3
АнкорОтветы электроника
Дата07.07.2022
Размер2.83 Mb.
Формат файлаdocx
Имя файлаответы электроника.docx
ТипДокументы
#626385
страница5 из 14
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Работа транзисторного усилителя в режиме А, его достоинства и недостатки


Режим А характеризуется тем, что ток на выходе протекает в течение всего периода действия входного сигнала. Это возможно, когда рабочая точка (точка покоя) выбирается в средней части линейного участка входной характеристики транзистора (на рис. 74 обозначена буквой А).



Как видно из рис. 74 максимальная амплитуда переменной составляющей выходного тока Iкт в режиме А не может быть больше тока покоя Iко. Поэтому этот режим не может обеспечить высокий КПД: A = P/P0, где Р - выходная мощность по переменному току, Р0 - полная мощность, потребляемая усилителем. Величина КПД

определяется формулой A=(IктUкэт)/(2IкUкэ) < о,5. Учитывая столь низкий КПД, режим А редко используется в устройствах, предназначенных для усиления мощности сигнала.


  1. Работа транзисторного усилителя в режиме В, его достоинства и недостатки


Режим В характеризуется тем, что ток на выходе протекает в течение примерно половины периода входного сигнала (угол отсечки близок к 0 = /2), а рабочая точка выбирается вначале входной характеристики (рис. 75).

Когда сигнал на входе отсутствует, значение тока на входе равно нулю и усилительное устройство не потребляет энергию от источника питания. В связи с этим общая потребляемая энергия в режиме В значительно меньше, чем в режиме А.

Из-за нелинейности начального участка ВАХ форма выходного тока при малых его значениях существенно искажается.



Рис. 75. Входная характеристика и форма тока в режиме BиAB


Поэтому в чистом виде режим В применяется редко. Чаще всего применяют режим АВ, в котором угол отсечки 0 несколько больше /2 (пунктирная линия на рис. 75), и при отсутствии входного сигнала на выходе протекает небольшой ток, равный обычно 5%-10% от максимального тока при заданном входном сигнале. Такой выбор рабочей точки позволяет уменьшить нелинейные искажения при применении гак называемых двухтактных усилительных устройств, состоящих, по крайней мере, из двух транзисторов, работающих с противофазным входным сигналом.

Для иллюстрации работы усилительного устройства в режиме В, рассмотрим двухтактный усилитель мощности на биполярных транзисторах различного типа проводимости (рис. 76, а).

Г лавной особенностью таких усилителей является последовательное питание транзисторов по постоянному току. На схеме применен двухполярный источник питания (со средней общей точкой).

  1. Виды и характеристики обратных связей в усилителях. Примеры


Обратной связью (ОС) называют влияние некоторой выходной величины на некоторую входную, которая в свою очередь определяет эту выходную величину. В общем случае возможны два вида обратной связи: положительная и отрицательная.

Обратную связь называют положительной, если ее напряжение находится точно в фазе с напряжением сигнала, подводимым ко входу устройства: напряжение сигнала на входе при этом увеличивается. Если же напряжение обратной связи находится точно в противофазе с входным, а, следовательно, вычитается из него, уменьшая сигнал на входе, то обратная связь называется отрицательной. Если цепь ОС не содержит реактивных элементов, то она будет частотно-независимой,

если содержит, то частотно-зависимои.

Положительная обратная связь применяется в генераторах электрических сигналов, и о ней будем говорить позднее. А для усилите­лей характерно применение отрицательной ОС (ООС).

Цепь обратной связи можно присоединить к входу и выходу схемы разными способами. Если цепь ООС присоединена к выходу схемы параллельно нагрузке, то напряжение ООС будет пропорционально напряжению на нагрузке: такую связь называют ООС по напряжению.

Если же цепь ОС присоединена к выходу устройства последовательно с нагрузкой, то напряжение ООС будет пропорциональ­но току в нагрузке: это будет ООС по току.

Ко входу устройства цепь ООС также можно подключить двумя способами: последовательно с источником сигнала и параллельно ему. В первом случае ООС будет последовательной, во втором - параллельной.

П римеры указанных видов ООС показаны на рис. 77 – 80.

Для обратной связи, показанной на рис. 79, один вывод резистора RT подключен к выводу эмиттера, который является общим для входной и выходной цепи по схеме ОЭ.
  1. 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


написать администратору сайта