Усилитель (электроника) | это… Что такое Усилитель (электроника)?
Толкование
- Усилитель (электроника)
Электронный усилитель — усилитель электрических сигналов, в усилительных элементах которого используется явление электрической проводимости в газах, вакууме и полупроводниках. Электронный усилитель может представлять собой как самостоятельное устройство, так и блок (функциональный узел) в составе какой-либо аппаратуры — радиоприёмника, магнитофона, измерительного прибора и т. д.
Содержание
- 1 История
- 2 Устройство и принцип действия
- 2.1 Структура усилителя
- 2.2 Каскады усиления
- 2.3 Режимы (классы) мощных усилительных каскадов
- 3 Классификация
- 3.1 Аналоговые усилители и цифровые усилители
- 3. 2 Виды усилителей по элементной базе
- 3.3 Виды усилителей по диапазону частот
- 3.4 Виды усилителей по полосе частот
- 3.5 Виды усилителей по типу нагрузки
- 3.6 Специальные виды усилителей
- 3.7 Некоторые функциональные виды усилителей
- 3.8 Усилители в качестве самостоятельных устройств
- 4 Основные нормируемые характеристики
- 5 Литература и документация
- 5.1 Литература
- 5.2 Нормативно-техническая документация
- 6 Ссылки
- 7 См. также
История
- 1904 г. Ли де Форест на основе созданной им электронной лампы — триода разработал устройство усиления электрических сигналов (усилитель), состоящий из нелинейного элемента (лампы) и статического сопротивления Ra, включенного в анодную цепь.
- 1932 г. Гарри Найквист определил условия устойчивости (способности работать без самовозбуждения) усилителей, охваченных отрицательной обратной связью.
- 1942 г. В США построен первый операционный усилитель — усилитель постоянного тока с симметричным (дифференциальным) входом и значительным собственным коэффициентом усиления (более 1000) как самостоятельное изделие. Основным назначением данного класса усилителей стало его использование в аналоговых вычислительных устройствах для выполнения математических операций над электрическими сигналами. Отсюда его первоначальное название — решающий.
Устройство и принцип действия
УНЧ с обратной связью. Типичная схема
Структура усилителя
- Усилитель представляет собой в общем случае последовательность каскадов усиления (бывают и однокаскадные усилители), соединённых между собой прямыми связями
- В большинстве усилителей кроме прямых присутствуют и обратные связи (межкаскадные и внутрикаскадные). Отрицательные обратные связи позволяют улучшить стабильность работы усилителя и уменьшить частотные и нелинейные искажения сигнала. В некоторых случаях обратные связи включают термозависимые элементы (термисторы, позисторы) — для температурной стабилизации усилителя или частотнозависимые элементы — для выравнивания частотной характеристики
- Некоторые усилители (обычно УВЧ радиоприёмных и радиопередающих устройств) оснащены системами автоматической регулировки усиления (АРУ) или автоматической регулировки мощности (АРМ). Эти системы позволяют поддерживать приблизительно постоянный средний уровень выходного сигнала при изменениях уровня входного
- Между каскадами усилителя, а также в его входных и выходных цепях, могут включаться аттенюаторы или потенциометры — для регулировки усиления, фильтры — для формирования заданной частотной характеристики и различные функциональные устройства — нелинейные и др.
- Как и в любом активном устройстве в усилителе также присутствует источник первичного или вторичного электропитания (если усилитель представляет собой самостоятельное устройство) или цепи, через которые питающие напряжения подаются с отдельного блока питания.
Каскады усиления
- Каскад усиления — ступень усилителя, содержащая усилительный элемент, цепи нагрузки и связи с предыдущими или последующими ступенями
- В качестве усилительных элементов обычно используются электронные лампы или транзисторы (биполярные, полевые), иногда, в некоторых специальных случаях, могут применяться и двухполюсники, например, туннельные диоды (используется свойство отрицательного сопротивления) и др.
- В зависимости от способа включения усилительного элемента различаются каскады с общей базой, эмиттером, коллектором (у биполярного транзистора), с общим затвором, истоком, стоком (у полевого транзистора) и с общей сеткой, катодом, анодом (у ламп)
- Каскад с общим эмиттером (истоком, катодом) — наиболее распространённый способ включения, позволяет усиливать сигнал по току и напряжению одновременно, сдвигает фазу на 180°, то есть является инвертором.
- Каскад с общей базой (затвором, сеткой) — усиливает только по напряжению, применяется редко, является наиболее высокочастотным, фазу не сдвигает
- Каскад с общим коллектором (стоком, анодом) — называется также повторителем (эмиттерным, истоковым, катодным), усиливает ток, оставляя напряжение сигнала равным исходному. Применяется в качестве буферного усилителя. Важными свойствами повторителя являются его высокое входное и низкое выходное сопротивления, фазу не сдвигает
- Каскодный усилитель — усилитель, содержащий два активных элемента, первый из которых включен по схеме с общим эмиттером (истоком, катодом), а второй — по схеме с общей базой (затвором, сеткой). Каскодный усилитель обладает повышенной стабильностью работы и малой входной ёмкостью. Название усилителя произошло от сращивания слов
- Каскады усиления могут быть однотактными и двухтактными
- Однотактный усилитель — усилитель, в котором входной сигнал поступает во входную цепь одного усилительного элемента или одной группы элементов, соединённых параллельно
- Двухтактный усилитель — усилитель, в котором входной сигнал поступает одновременно во входные цепи двух усилительных элементов или двух групп усилительных элементов, соединённых параллельно, со сдвигом по фазе на 180°
Углы отсечки полуволны сигнала в различных режимах
Режимы (классы) мощных усилительных каскадов
- Особенности выбора режима мощных каскадов связаны с задачами повышения экономичности питания и уменьшения нелинейных искажений.
- В зависимости от способа размещения начальной рабочей точки усилительного прибора на статических и динамических характеристиках различают следующие режимы усиления
Режим A
Режим B
Режим B, двухтактный каскад
Режим C
Классификация
Аналоговые усилители и цифровые усилители
- В аналоговых усилителях аналоговый входной сигнал без цифрового преобразования усиливается аналоговыми усилительными каскадами. Выходной аналоговый сигнал без цифрового преобразования подаётся на аналоговую нагрузку.
- В цифровых усилителях, после аналогового усиления входного аналогового сигнала аналоговыми усилительными каскадами до величины достаточной для аналогоцифрового преобразования аналогоцифровым преобразователем (АЦП, ADC) происходит аналогоцифровое преобразование аналоговой величины (напряжения) в цифровую величину — число (код), соответствующий величине напряжения входного аналогового сигнала.
Виды усилителей по элементной базе
- Ламповый усилитель — усилитель, усилительными элементами которого служат электронные лампы
- Полупроводниковый усилитель — усилитель, усилительными элементами которого служат полупроводниковые приборы (транзисторы, микросхемы и др.)
- Гибридный усилитель
— усилитель, часть каскадов которого собрана на лампах, часть — на полупроводниках - Квантовый усилитель
Виды усилителей по диапазону частот
- Усилитель постоянного тока (УПТ) — усилитель медленно меняющихся входных напряжений или токов, нижняя граничная частота которых равна нулю. Применяется в автоматике, измерительной и аналоговой вычислительной технике. Основная статья — Усилитель постоянного тока
- Усилитель низкой частоты (УНЧ, усилитель звуковой частоты, УЗЧ) — усилитель, предназначенный для работы в области звукового диапазона частот (иногда также и нижней части ультразвукового, до 200 кГц). Используется преимущественно в технике звукозаписи, звуковоспроизведения, а также в автоматике, измерительной и аналоговой вычислительной технике. Основная статья —
- Усилитель высокой частоты (УВЧ, усилитель радиочастоты, УРЧ) — усилитель сигналов на частотах радиодиапазона. Применяется преимущественно в радиоприёмных и радиопередающих устройствах в радиосвязи, радио- и телевизионного вещания, радиолокации, радионавигации и радиоастрономии, а также в измерительной технике и автоматике
- Импульсный усилитель — усилитель, предназначенный для усиления импульсов тока или напряжения с минимальными искажениями их формы. Входной сигнал изменяется настолько быстро, что переходные процессы в усилителе являются определяющими при нахождении формы сигнала на выходе. Основной характеристикой является импульсная передаточная характеристика усилителя. Импульсные усилители имеют очень большую полосу пропускания: верхняя граничная частота нескольких сотен килогерц — нескольких мегагерц, нижняя граничная частота обычно от нуля герц, но иногда от нескольких десятков герц, в этом случае постоянная составляющая на выходе усилителя восстанавливается искусственно. Для точной передачи формы импульсов усилители должны иметь очень малые фазовые и динамические искажения. Поскольку, как правило, входное напряжение в таких усилителях снимается с широтно-импульсных модуляторов (ШИМ), выходная мощность которых составляет десятки милливатт, то они должны иметь очень большой коэффициент усиления по мощности. Применяются в импульсных устройствах радиолокации, радионавигации, автоматики и измерительной техники.
Виды усилителей по полосе частот
- Широкополосный (апериодический) усилитель — усилитель, дающий одинаковое усиление в широком диапазоне частот
- Полосовой усилитель — усилитель, работающий при фиксированной средней частоте спектра сигнала и приблизительно одинаково усиливающий сигнал в заданной полосе частот
- Селективный усилитель — усилитель, у которого коэффициент усиления максимален в узком диапазоне частот и минимален за его пределами
Виды усилителей по типу нагрузки
- с резистивной
- с емкостной
- с индуктивной
- с резонансной
Специальные виды усилителей
- Дифференциальный усилитель — усилитель, выходной сигнал которого пропорционален разности двух входных сигналов, имеет два входа и, как правило, симметричный выход. Основная статья — Дифференциальный усилитель
- Операционный усилитель — многокаскадный усилитель постоянного тока с большими коэффициентом усиления и входным сопротивлением, дифференциальным входом и несимметричным выходом с малым выходным сопротивлением, предназначенный для работы в устройствах с глубокой отрицательной обратной связью. Основная статья — Операционный усилитель
- Инструментальный усилитель — предназначен для задач, требующих прецизионного усиления с высокой точностью передачи сигнала
- Масштабный усилитель — усилитель, изменяющий уровень аналового сигнала в заданное число раз с высокой точностью
- Логарифмический усилитель — усилитель, выходной сигнал которого приблизительно пропорционален логарифму входного сигнала
- Квадратичный усилитель — усилитель, выходной сигнал которого приблизительно пропорционален квадрату входного сигнала
- Интегрирующий усилитель — усилитель, сигнал на выходе которого пропорционален интегралу от входного сигнала
- Инвертирующий усилитель — усилитель, изменяющий фазу гармонического сигнала на 180° или полярность импульсного сигнала на противоположную (инвертор)
- Парафазный (фазоинверсный) усилитель — усилитель, применяемый для формирования двух противофазных напряжений
- Малошумящий усилитель — усилитель, в котором приняты специальные меры для снижения уровня собственных шумов, способных вуалировать усиливаемый слабый сигнал
Некоторые функциональные виды усилителей
- Предварительный усилитель (предусилитель) — усилитель, предназначенный для усиления сигнала до величины, необходимой для нормальной работы оконечного усилителя
- Оконечный усилитель (усилитель мощности) — усилитель, обеспечивающий при определённой внешней нагрузке усиление мощности электромагнитных колебаний до заданного значения
- Усилитель промежуточный частоты (УПЧ) — узкополосный усилитель сигнала определённой частоты (456 кГц, 465 кГц, 4 МГц, 5,5 МГц, 6,5 МГц, 11,7 МГц и др. ), поступающего с преобразователя частоты радиоприёмника
- Резонансный усилитель — усилитель сигналов с узким спектром частот, лежащих в полосе пропускания резонансной цепи, являющейся его нагрузкой
- Видеоусилитель — импульсный усилитель, предназначенный для усиления видеоимпульсов сложной формы, широкого спектрального состава. Несмотря на название, применяется не только в видео- и телевизионной технике, но и в радиолокации, обработке сигналов с различных детекторов, модемах, и др. Принципиальной особенностью данного усилителя является работоспособность вплоть до 0 Гц (постоянный ток). Также сигнал данного спектра обычно называют видеосигналом, даже если он не имеет никакого отношения к передаче изображения.
- Усилитель магнитной записи — усилитель, нагруженный на записывающую магнитную головку
- Микрофонный усилитель — усилитель электрических сигналов звуковых частот, поступающих с микрофона, до значения, при котором их можно обрабатывать и регулировать
- Усилитель-корректор (корректирующий усилитель) — электронное устройство для изменения параметров видео- или аудиосигнала. Усилитель-корректор видеосигнала, например, даёт возможность регулировки насыщенности цвета, цветового тона, яркости, контрастности и разрешения, усилитель-корректор аудиосигнала предназначен для усиления и коррекции сигналов от звукоснимателя проигрывателя граммофонных пластинок, бывают и другие виды усилителей-корректоров.
Усилители в качестве самостоятельных устройств
- Усилители звуковой частоты для систем проводного вещания
- Усилители звуковой частоты для озвучивания открытых и закрытых пространств
- Усилители звуковой частоты бытовые. В этой группе устройств наибольший интерес представляют усилители высокой верности воспроизведения Ні-Fi и наивысшей верности high end. Различаются усилители предварительные, оконечные (усилители мощности) и полные, сочетающие в себе свойства предварительных и оконечных.
- Измерительные усилители — предназначены для усиления сигналов в измерительных целях. Основная статья — Измерительный усилитель (средство измерений)
- Антенные усилители — предназначены для измерений слабых сигналов с антенны перед подачей их на вход радиоприёмника, бывают двунаправленные усилители (для приёмопередающих устройств), они усиливают также сигнал, поступающий с оконечного каскада передатчика на антенну. Антенный усилитель устанавливается обычно непосредственно на антенне или поблизости от неё.
Ламповый УНЧ
Предварительный усилитель
Hi-Fi УНЧ McIntosh MA6800
Усилитель мощности Aleph 3
Основные нормируемые характеристики
- Диапазон частот
- Коэффициент усиления
- Неравномерность АЧХ
- Чувствительность
- Уровень шума
- Коэффициент нелинейных искажений
- Входное сопротивление
- Выходное сопротивление
- Максимальное выходное напряжение
- Максимальная выходная мощность
Литература и документация
Литература
- Симонов Ю. Л. Усилители промежуточной частоты — М.: Советское радио, 1973
- Букреев С. С. Транзисторные усилители низкой частоты с обратной связью — М.: Советское радио, 1972
- Войшвилло Г. В. Усилительные устройства: Учебник для вузов. — 2-е изд. — М.: Радио и связь. 1983
- Справочник по радиоэлектронным устройствам: Т. 1; Под ред. Д. П. Линде — М.: Энергия, 1978
- Рамм Г. С. Электронные усилители
- Шамшин В. Г. История технических средств коммуникации. Учеб. пособие., 2003. Дальневосточный Государственный Технический Университет.
Нормативно-техническая документация
- ГОСТ 23849-87 Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Методы измерения электрических параметров усилителей сигналов звуковой частоты
- ГОСТ 24388-88 Усилители сигналов звуковой частоты бытовые. Общие технические условия
- ГОСТ 29180-91 Совместимость технических средств электромагнитная. Приборы СВЧ. Усилители малошумящие. Параметры и характеристики. Методы измерений
- ОСТ4-203.007-84 Аппаратура для озвучивания открытых и закрытых пространств. Усилители звуковой частоты. Общие технические условия
- ОСТ45-138-99 Усилители оконечные звуковой частоты станций проводного вещания. Основные параметры. Методы измерений
- IEC 60527(1975) Усилители постоянного тока. Характеристики и методы испытаний
- IEC 60581-6(1979) Аккустическая аппаратура и системы высокой верности воспроизведения (Ні-Fi). Минимальные требования к параметрам. Часть 6. Усилители
- IEC 61305-3(1995) Аудиоаппаратура и аудиосистемы с высокой верностью воспроизведения бытовые. Методы измерения и установления рабочих характеристик. Часть 3: Усилители
- IEC 60268-3(2000) Оборудование звуковых систем. Часть 3. Усилители
Ссылки
- Усилители высокой частоты нового поколения
- Схема усилителя промежуточной частоты с АРУ
- Антенный усилитель метровых волн
- Микрофонный усилитель для компьютера своими руками
- Микрофонный усилитель с АРУ
- Малошумящий предварительный усилитель с низким входным сопротивлением
- ДВУХТАКТНЫЙ ОКОНЕЧНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ПЕРЕДАТЧИКА
- КАСКОДНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ
- Электронные усилители
- Радиолюбительский High-End, Радио 1999, 112 с
См.
также- Измерительный усилитель (Средство измерений)
- Операционный усилитель
- Усилитель постоянного тока
- Усилитель звуковых частот
- Дифференциальный усилитель
- Буферный усилитель
- Широтно-импульсная модуляция
- Генератор (электроника)
- Критерий устойчивости Найквиста-Михайлова
Wikimedia Foundation. 2010.
Поможем написать реферат
- Ускова, Яна
- Ускорайт, Ханс Георг
Полезное
Усилитель Электроника 50У-017С | ЗВУКОМАНИЯ
Левчук Александр Николаевич©Недавно у знакомого видел очень редкий отечественный усилитель «Электроника 50У-017С». Аппарат был в отличном техническом и в очень неплохом косметическом состоянии. Этот усилитель в наше время большая редкость! Даже паспорт на усилитель Электроника у него имелся.
Оглавление:
Ну что же давайте посмотрим поближе на этот винтажный усилитель — золотой эры аудио.
Внешний вид. Серебристый блок 50У-017С с хромированными ручками/регуляторами, очень красиво смотрится, усилитель Электроника можно с уверенностью ставить в одну стойку с прочей аппаратурой.
№1 ОУ в ЦАПНа передней панели в левом верхнем углу квадратная кнопка вкл/выкл. Далее расположена индикация, причем люминесцентная, при должном уходе почти вечная вещь(это вам не жк)! Чуть ниже есть переключатели 2 пар акустики. Дальше находятся регуляторы тембра по НЧ и ВЧ. Усилитель Электроника имеет фильтры, которые обрезают ВЧ и инфру по низким частотам. Далее располагаются кнопки тонкомпенсация ТК, -20Дб и стерео/моно. Инженеры не стали «мудрить» с позиционным переключателем селектора выхода, а поставили 4 кнопки отдельные. В верхнем правом углу находится регулятор громкости, а ниже регулировка баланса. Через несколько дней «общения» с усилителем Электроника 50У-017С привыкаешь и про некоторые неудобства в управлении забываешь.
усилитель электроникаСзади усилитель Электроника довольно стандартен, ничего примечательно нет, конечно современному пользователю 5 штырьковые разъемы и акустические «точка-тире» — покажутся вершиной маразма, но смею вас заверить, что в магазинах продаются переходники, так что на первое время вы можете его подключить, а затем можете выпаять и поставить свои типа RCA. По бокам алюминиевые радиаторы.
Прослушивание. В стандартном исполнении звучит нормально, но не более того! Для записей высокого разрешения усилитель Электроника в стандартном виде ну никак не годится. Зато по качеству звука Электроника 50У-017С намного лучше Радиотехники У 101 и Вега , а также усилителя Амфитон 50у-202с. Но проигрывает усилителю Бриг.
Кстати, у Электроника 50У-017С, есть собратья: усилитель Электроника ЭФ-017-стерео и усилитель Электроника Б1-01 до них я еще не добрался, но в скором времени они будут также протестированы. Особенно хочется послушать Электроника Б1-01.
Доработка усилителя Электроника 50У-017С
1. Предварительный усилитель Электроника неплохо так гадит. Очень даже портит звуковую картину. Это сильно заметно на прослушивании винила и ещё больше — на цифровом источнике.
усилитель электроника 50У-017С, внутри2. Усилитель-корректор для винила в усилителе Электроника 50У-017С отвратный.
3. Предварительный усилитель полностью на микросхемах — советских! Каждая «микруха» заметно портит звуковую картину. Будем отключать.
4. Для регулировки громкости будем подавать напрямую на оконечный усилитель(мощник). Использовать будем предусилитель УП 001.
5. Приличные аудиофилы не пользуются регулятором тембра. Если вам не хватает высоких частот, то сходите лучше на живой концерт, впрочем, если вам не хватает низких частот, читайте пункт 5 сначала.
Итоги. Нужна переделка, хотя бы простая: замена электролитов, всех «кондеров», провода также нужно менять.
Понравилось. Трансформатор у «Электроника» свои честные советские 100 ватт отрабатывает! Этот усилитель подойдет в качестве усилителя мощности. Но нужен предусилитель не на «микрухе».
Клон NHB-108 задняя панельСкачать все оригинальные фото и схема усилитель Электроника 50У-017С, не вошедшие в статью, можно скачать ЗДЕСЬ БЕСПЛАТНО Размер 4.93 MB!!!Я надеюсь, что это объяснение немного помогло. Пожалуйста, оставляйте комментарии ниже, чтобы я мог вернуться к вам. Не бойтесь меня и добавляйтесь в ВК , Ютуб и Twitter. Если вы хотите узнать больше об этой теме, пожалуйста, подпишитесь на сайт.
Не забывайте сохранять нас в закладках! (CTRL+SHiFT+D)
Подписывайтесь, комментируйте, делитесь в соц.сетях. Желаю удачи в поиске именно своего звука!
50У-017С, купить усилитель, усилитель, Усилитель Электроника, Усилитель Электроника 50У-017С, усилитель Электроника Б1-01, усилитель Электроника ЭФ-017-стерео, Электроника 50У-017С
Редактор сайта:
Добро пожаловать на мой сайт!
Пока на планете Земля существуют настоящие любители качественного звука, я, Александр Левчук буду поддерживать сайт ЗВУКОМАНИЯ!
Внимание!!!!
Приветствую всех любителей хорошего звука на своём сайте «Звукомания»!
Если Вы пришли из Яндекса или другого поисковика, но ссылка привела лишь на главную страницу сайта, то не отчаивайтесь, чуть ниже в строке «поиск» можно написать то, что Вы искали, и это найдется!
Если не можете найти ответы на интересующие Вас вопросы, то пишите мне в Контакт VK или на почту: anl555@bk. ru
Желаю Вам найти свой звук, с уважением, Левчук Александр Николаевич!
Также читаем:
Свежие записи
- Усилитель мощности по мотивам Krell KSA-50mk2
- Расчет TQWP или калькулятор TQWP
- Sony DAS-R1 — винтажный ЦАП часть 2
- Рупорная акустика с инверсией или инверсионная рупорная акустика
- Акустический кабель Kimber Kable 12TC ОБЗОР
Это интересно:
Информация
Наши друзья
Левчуки
Партнёры
Новости:
Интересно:
Метки
Конструкция усилителя с общим эмиттером класса А
Google Ads
- Раздел 2.0 Введение в конструкцию усилителя.
- Раздел 2.1 Условия постоянного тока.
- • Разработайте аудиоусилитель BJT класса А с общим эмиттером.
- Раздел 2.2 Условия переменного тока.
- • Рассчитайте подходящие значения для компонентов переменного тока.
- • Создайте прототип усилителя на макетной плате.
- Раздел 2.3 Проверка усилителя.
- • Проверьте усиление, полосу пропускания, входное и выходное сопротивление усилителя.
- Раздел 2.4 Улучшение усилителя.
- • Выполните тесты и модификации, а также примените отрицательный отзыв для достижения заданных критериев эффективности.
- Раздел 2.5 Многокаскадные усилители.
- • Опишите методы межкаскадной связи в многокаскадных усилителях:
- Раздел 2.6 Тест по проектированию усилителя.
- • Проверьте свои знания и понимание базовой конструкции усилителя.
Базовый процесс проектирования.
Рис. 2.0.1. Усилитель с общим эмиттером
На рис. 2.0.1 показан усилитель с общим эмиттером класса А, но без значений его компонентов. В этом модуле показано, как просто рассчитать значения, необходимые для создания работающего усилителя с правильным смещением класса А, как описано в Модуле усилителя 1.2, и, таким образом, обеспечить неискаженный и усиленный выходной сигнал. Сборка и тестирование усилителя — хороший способ узнать, как и почему он работает.
Как вы узнаете, что ваши расчеты верны? Лучший способ — создать свой дизайн и протестировать его. Следуйте инструкциям в этом разделе и загрузите прилагаемые документы в формате pdf, чтобы вы могли спроектировать, собрать и протестировать работающий усилитель.
Хотя проектирование усилителя может быть сложным процессом, это простое упражнение требует некоторых сокращений, поскольку оно больше связано с изучением того, как работает усилитель, а не с проектированием совершенно новой системы Hi-Fi.
Дизайн-проект усилителя
Разделы 2.1–2.4 этого модуля представляют собой практический проект по разработке однокаскадного усилителя класса А с общим эмиттером. Используйте информацию из модулей других разделов в Learnabout-Electronics (просто щелкайте ссылки там, где это необходимо), чтобы рассчитать номиналы компонентов, необходимые для работающего усилителя. Единственная задействованная математика будет заключаться в некотором законе Ома и некоторых расчетах емкостного реактивного сопротивления.
Протокол проектирования усилителя
Загрузите и распечатайте протокол проектирования усилителя, который можно использовать вместе с разделами 2.1–2.4 этого модуля, чтобы у вас был полный отчет о том, как спроектировать, построить и испытать усилитель. Он содержит все формулы, необходимые для расчета правильных условий постоянного и переменного тока для усилителя, и после того, как проектирование усилителя будет завершено, прототип схемы может быть легко построен на макетной плате (прототипная плата). В проекте также показано, как проверить производительность усилителя с помощью мультиметра и осциллографа.
Проект разделен на четыре части, чтобы его можно было проверить на наличие ошибок по ходу проектирования. При таком разделении задачи проектирования вероятность ошибки значительно снижается.
Внимательно следуйте онлайн-инструкциям по последовательности проектирования в разделах 2.1–2.4 этого модуля и запишите результаты расчетов и испытаний в протоколы проектирования усилителя, чтобы спроектировать и построить рабочий усилитель класса А с общим эмиттером. Это отличный способ понять, как работает усилитель.
Начало страницы
Основы генератора
- Раздел 1.0 Основы генератора.
- • Типичные типы генераторов и приложения.
- Раздел 1.1 Работа генератора.
- • Части генератора.
- • Положительный отзыв.
- • Условия для колебаний.
- • Контроль амплитуды.
- Раздел 1.2 Тест по основам осциллятора
- • Проверьте свои знания основ осциллятора
Введение
Эти модули генераторов в Learnabout Electronics описывают, как работают многие широко используемые генераторы с использованием дискретных компонентов и в виде интегральных схем. Также узнайте, как самостоятельно создавать и тестировать схемы генераторов.
Что такое осциллятор
Генератор обеспечивает источник повторяющегося сигнала переменного тока на своих выходных клеммах без каких-либо входных сигналов (кроме источника постоянного тока). Сигнал, генерируемый генератором, обычно имеет постоянную амплитуду.
Форма и амплитуда волны определяются конструкцией схемы генератора и выбором номиналов компонентов.
Частота выходного сигнала может быть фиксированной или переменной, в зависимости от конструкции генератора.
Типы генераторов
Рис. 1.0.1 Генератор
(источник переменного тока)
Символ цепи
Генераторы можно классифицировать по типу сигнала, который они производят.
- ГЕНЕРАТОРЫ СИНУСОЛИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ создают на выходе синусоидальную волну.
- РЕЛАКСАЦИОННЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ и НЕСТАБИЛЬНЫЕ МУЛЬТИВИБРАТОРЫ производят прямоугольные волны и прямоугольные импульсы.
- ГЕНЕРАТОРЫ РАЗВЕРТЫВАНИЯ создают пилообразные волны.
Синусоидальные генераторы также можно классифицировать по частоте или по типу используемого ими управления частотой. ВЧ (радиочастотные) генераторы, работающие на частотах выше примерно от 30 до 50 кГц, используют LC (катушки индуктивности и конденсаторы) или кристаллы для управления своей частотой. Их также можно классифицировать как генераторы ВЧ, ОВЧ и УВЧ, в зависимости от их частоты.
НЧ (низкочастотные) генераторы обычно используются для генерации частот ниже примерно 30 кГц и обычно являются RC-генераторами, поскольку они используют резисторы и конденсаторы для управления своей частотой.
Генераторы прямоугольных импульсов, такие как релаксационные и нестабильные генераторы, могут использоваться на любой частоте от менее 1 Гц до нескольких ГГц и очень часто реализуются в виде интегральных схем.
Синусоидальные осцилляторы.
Рис. 1.0.2 Сети управления частотой
Эти схемы в идеале производят чистую синусоиду на выходе, имеющую постоянную амплитуду и стабильную частоту. Тип используемой схемы зависит от ряда факторов, включая требуемую частоту. Конструкции, основанные на LC-резонансных цепях или на кристаллических резонаторах, используются для ультразвуковых и радиочастотных применений, но на аудио и очень низких частотах физический размер резонирующих компонентов L и C был бы слишком большим, чтобы быть практичным.
По этой причине комбинация R и C используется для управления частотой. Символы цепей, используемые для этих сетей управления частотой, показаны на рис. 1.0.2
LC-генераторы
Катушки индуктивности и конденсаторы объединены в резонансный контур, который создает очень хорошую форму синусоиды и имеет довольно хорошую стабильность частоты. То есть частота не очень сильно меняется при изменении напряжения питания постоянного тока или температуры окружающей среды, но относительно просто, используя переменные катушки индуктивности или конденсаторы, создать генератор с переменной частотой (настраиваемый). LC-генераторы широко используются для генерации и приема радиочастотных сигналов, где требуется переменная частота.
RC (или CR) генераторы
На низких частотах, таких как аудио, значения L и C, необходимые для создания резонирующего контура, были бы слишком большими и громоздкими, чтобы их можно было использовать. Поэтому резисторы и конденсаторы используются в комбинациях RC-фильтров для генерации синусоидальных волн на этих частотах, однако более сложно получить чистую синусоидальную форму с использованием резисторов R и C. Эти низкочастотные синусоидальные генераторы используются во многих аудиоприложениях и различных устройствах. используются конструкции с фиксированной или переменной частотой.
Кварцевые генераторы
На радиочастотах и выше, когда требуется фиксированная частота с очень высокой степенью стабильности частоты, компонент, определяющий частоту колебаний, обычно представляет собой кварцевый кристалл, который при воздействии переменного напряжения колеблется с частотой очень точная частота. Частота зависит от физических размеров кристалла, поэтому, как только кристалл изготовлен с определенными размерами, частота колебаний очень точна. Конструкции кварцевых генераторов могут генерировать синусоидальные или прямоугольные сигналы, и, помимо того, что они используются для генерации очень точных несущих частот в радиопередатчиках, они также составляют основу очень точных элементов синхронизации в часах и компьютерных системах.
Генераторы релаксации
Эти генераторы работают по принципу, отличному от синусоидальных генераторов. Они производят прямоугольный или импульсный выходной сигнал и обычно используют два усилителя и сеть управления частотой, которая просто создает временную задержку между двумя действиями. Два усилителя работают в режиме переключения, полностью включаясь или полностью выключаясь попеременно, и поскольку время, в течение которого транзисторы фактически переключаются, длится лишь очень небольшую часть каждого периода волны, оставшуюся часть цикла они «переключают». расслабьтесь», в то время как временная сеть производит оставшуюся часть волны. Альтернативное название генератора этого типа — «нестабильный мультивибратор», это название происходит от того, что они содержат более одного колебательного элемента. В основном есть два осциллятора, т. е. «вибраторы», каждый из которых передает часть своего сигнала обратно другому, а выход постоянно меняется от высокого к низкому состоянию и обратно, т. е. он не имеет стабильного состояния, поэтому он нестабильный. Генераторы релаксации могут быть построены с использованием нескольких различных конструкций и могут работать на разных частотах. Нестабильные обычно выбирают для таких задач, как создание высокочастотных цифровых сигналов. Они также используются для создания относительно низкочастотных сигналов включения-выключения для мигающих огней.
Генераторы развертки
Волна развертки — это другое название пилообразной волны. Это имеет линейно изменяющееся (например, возрастающее) напряжение почти на протяжении всего одного цикла, за которым следует быстрый возврат к исходному значению волны. Эта форма волны полезна для изменения (развертки) частоты генератора, управляемого напряжением, который представляет собой генератор, частота которого может изменяться в заданном диапазоне за счет подачи переменного напряжения «развертки» на его управляющий вход.