Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Лекция 21. Импульсные и широкополосные усилители (Занятие 2.1.8).Содержание книги
Поиск на нашем сайте Вопросы: 1. Общие сведения и принципы построения импульсных усилителей. 2. Анализ импульсного усилителя в области малых времен 3. Анализ импульсного усилителя в области больших времен. х Вопрос 1. Общие сведения и принципы построения импульсных усилителей.
Импульсные и широкополосные усилители предназначены для усиления импульсных сигналов. Импульсные сигналы подразделяются на радиоимпульсы, используемые в радиолакационных станциях, и видиоимпульсы, применяемые в видеоаппарутуре. Основной характеристикой импульсных усилителей является переходная характеристика рис.1.1.
Переходная характеристика – это зависимость мгновенного значения выходного напряжения от времени при подаче на вход единичного импульса U вх = К импульсным усилителям предъявляются жесткие требования по искажению усиливаемого сигнала. Искажения усиленного сигнала в импульсных усилителях определяются количественными показателями переходной характеристики, а именно, временем установления t у и спадом плоской вершины Δ сп. Передний фронт импульса формируется высокочастотными составляющими. Чем больше верхняя граничная частота f в, тем меньше искажение переднего фронта t у. Чем меньше нижняя граничная частота f м, тем меньше искажение усиленного сигнала в области плоской вершины импульса Δ сп. Следовательно, для безискаженного усиления сигналов импульсные усилители должны иметь широкую полосу пропускания от единиц Герц до десятков МГц. Поэтому видеоусилители являются широкополосными.
Рисунок 1.1 - Переходная характеристика импульсных усилителей.
В широкополосных усилителях применяются резисторные каскады с дополнительными цепями коррекции, построенные на специальных высокочастотных транзисторах с большой площадью усиления. Площадью усиления называют произведение коэффициента усиления на средних частотах К0 на верхнюю граничную частоту
Площадь усиления определяется параметрами S и C о, которые задаются в справочниках. В каскадах на биполярных транзисторах площадь усиления Как известно, резистивные схемы усилителей могут обеспечить широкую полосу пропускания с равномерной частотной характеристикой. Надо иметь в виду, что верхняя граничная частота зависит от выбора сопротивления нагрузки
Естественно, при этом коэффициент усиления импульсных усилителей получается также небольшим. Поэтому импульсные усилители состоят, как правило, из нескольких каскадов. Принципиальная схема одного каскада импульсного усилителя без элементов коррекции по внешнему виду ничем не отличается от схемы резистивного усилителя низкой частоты, рис.1.2.
Рисунок 1.2 - Импульсный усилитель. Вопрос 2. Анализ импульсного усилителя в области малых времен
Если при анализе предварительных усилителей низкой частоты нас интересовали частотные характеристики и частотные искажения, то в импульсных усилителях основной характеристикой является переходная характеристика и ее количественные показатели. Поэтому для анализа импульсных усилителей применяется временной метод. При этом в целях упрощения анализа рассматривают отдельно переходную характеристику в области малых времен и в области больших времен. Область малых времен - это область больших частот, так как
Рисунок 2.1 - Эквивалентная схема усилителя в области ВЧ.
Изменение При подаче на вход единичного импульса (U вх=1) выходное напряжение на емкости будет изменяться по экспоненте:
С учетом того, что SR н = K 0, нормированная переходная характеристика равна
Согласно выражению (2.1) можно построить график переходной характеристики в области малых времен (рис.2.2). Основным количественным параметром импульсного усилителя в области малых времен является время установления, в течение которого
Из выражения (2.2) видно, что время установления определяется элементами C 0 и
Рисунок 2.2 - График переходной характеристики в области малых времен. Время установления зависит от верхней граничной частоты:
Время установления многокаскадного усилителя определяется выражением:
Если известны количество каскадов и общее время установления, то легко определить время установления одного каскада
Вопрос 3. Анализ импульсного усилителя в области больших времен
Область больших времен - эта область низких частот. Низкими частотами формируется плоская вершина импульса. В области больших времен влиянием C о можно пренебречь, так как C о зарядится мгновенно (за время
Рисунок 3.1 - Эквивалентная схема ИУ в области больших времен.
Емкость С1 имеет большой номинал, поэтому заряжается медленно. По мере заряда С1 напряжение U С1 возрастает, вследствие чего уменьшается Рассмотрим количественный анализ переходной характеристики в области больших времен. Считаем, что на вход усилителя поступает единичный импульс. В момент времени: 1. t =0; X С1 =0; U С1 =0 выходное напряжение определяется:
2. t > 0;
По условию анализа U вх =1, следовательно, переходная характеристика в облости больших времен определяется выражением:
Нормированная переходная характеристика в области больших времен при подаче на вход единичного импульса Uвх =1;
Согласно выражению (3.1) можно построить график переходной характеристики в области больших времен, рис.3.2 За счет влияния
Рисунок 3.2 - График переходной характеристики ИУ в области больших времен
Применив разложение в ряд Маклорена (так как
Из выражения (3.1) видно, что для улучшения переходной характеристики в области больших времен В многокаскадных усилителях общий спад равен
Следовательно, спад плоской вершины одного каскада можно определить выражением
|
|||
|
Последнее изменение этой страницы: 2021-04-12; просмотров: 374; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.21 (0.007 с.) |