Усилителями постоянного тока
Доклад, 20 Июня 2013, автор: пользователь скрыл имя
Краткое описание
Усилителями постоянного тока (УПТ) называются устройства, предназначенные для усиления медленно изменяющихся сигналов вплоть до нулевой частоты. На рис. 1 приведена АЧХ для усилителя постоянного тока. Отличительной особенностью УПТ является отсутствие разделительных элементов, предназначенных для отделения усилительных каскадов друг от друга, а также от источника сигнала и нагрузки по постоянному току.
Таким образом, для осуществления передачи сигналов частот, близких к нулю, в УПТ используется непосредственная (гальваническая) связь. Непосредственная связь может быть использована и в обычных усилителях переменного тока с целью уменьшения числа элементов, простоты реализации в интегральном исполнении, стабильности смещения и т. д. Однако такая связь вносит в усилитель ряд специфических особенностей, затрудняющих как его выполнение, так и эксплуатацию. Хорошо передавая медленные изменения сигнала, непосредственная связь затрудняет установку нужного режима покоя для каждого каскада и обусловливает нестабильность их работы.
Прикрепленные файлы: 1 файл
Prezentatsia_Microsoft_Office_PowerPoint.ppt
— 3.88 Мб (Скачать документ)- Усилителями постоянного тока (УПТ) называются устройства, предназначенные для усиления м
едленно изменяющихся сигналов вплоть до нулевой частоты. На рис. 1 приведена АЧХ для усилителя по стоянного тока. Отличительной особенностью УПТ является отсутствие разделите льных элементов, предназначенных для отделения усилительных каскадов друг от друга, а также от источника сигнала и нагрузки по постоянному току. - Таким образом, для осуществления передачи сигналов частот, близких к нулю, в УПТ используется непосредственная (гальваническая) связь. Непосредственная связь может быть использована и в обычных усилителях переменного тока с целью уменьшения числа элементов, простоты реализации в интегральном исполнении, стабильности смещения и т. д. Однако такая связь вносит в усилитель ряд специфических особенностей, затрудняющих как его выполнение, так и эксплуатацию. Хорошо передавая медленные изменения сигнала, непосредственная связь затрудняет установку нужного режима покоя для каждого каскада и обусловливает нестабильность их работы.
- Применение усилительных каскад
ов в УПТ ограничивается дрей фом нуля. Дрейфом нуля (нулевого уровня) называется самопроизвольное о тклонение напряжения или тока на выходе усилителя от начальн ого значения. Этот эффект наблюдается и при отсутствии сигнала на входе. Поскольку дрейф нуля проявляет ся таким образом, как будто он вызван входным си гналом УПТ, то его невозможно отличить от истинного сигнала. Существует достаточно много фи зических причин, обусловливающих наличие дрейф а нуля в УПТ. К ним относятся нестабиль ности источников питания, температурная и временная нест абильности параметров транзис торов и резисторов, низкочастотные шумы, помехи и наводки. Среди перечисленных причин наи большую нестабильность вносят изменения температуры, вызывающие дрейф. Этот дрейф обусловлен теми же причинами, что и нестабильность тока кол лектора усилителя в режиме пок оя изменениями Iкбо, Uбэ0 и B. Поскольку температурные измене ния этих параметров имеют зако номерный характер, то в некоторой степени могут б ыть скомпенсированы. Так, для уменьшения абсолютного дре йфа нуля УПТ необходимо умень шать коэффициент нестабильност и Sнс. - Абсолютным дрейфом нуля , называется максимальное самопроизвольное отклонение выходного напряжения УПТ при замкнутом входе за определенный промежуток времени. Качество УПТ обычно оценивают по напряжению дрейфа нуля, приведенного ко входу усилителя: едр= . Приведенный ко входу усилителя дрейф нуля не зависит от коэффициента усиления по напряжению и. эквивалентен ложному входному сигналу. Величина едр ограничивает минимальный входной сигнал, т. е. определяет чувствительность усилителя.
- В усилителях переменного тока, естественно, тоже имеет место дрейф нуля, но так как их каскады отделены
друг от друга разделительными элементами (например, конденсаторами), то этот низкочастотный дрейф н е передается из предыдущего ка скада в последующий и не усили вается им. Поэтому в таких усилителях (рассмотренных в предыдущих гл авах) дрейф нуля минимален и его обы чно не учитывают. В УПТ для уменьшения дрейфа ну ля, прежде всего, следует заботиться о его сниже нии в первом каскаде. Приведенный ко входу усилителя температурный дрейф снижа ется при уменьшении номиналов резисторов, включенных в цепи базы и эмитт ера. В УПТ резистор RЭ большого номинала может соз дать глубокую ООС по постоянно му току, что повысит стабильность и одн овременно уменьшит KU для рабочих сигналов постоянно го тока. Поскольку здесь KU пропорционален Sнс, то величина едр оказывается не зависимой от Sнс. Минимального значения едр можн о достичь за счет снижения вел ичин Rэ, Rб и Rr. При этом для кремниевых УПТ мо жно получить Кремниевые УПТ б олее пригодны для работы на по вышенных температурах. - Следует подчеркнуть, что работа УПТ может быть удовлетворительной только при превышении минимальным входным сигналом величины Сдр. Поэтому основной задачей следует считать всемерное снижение дрейфа нуля усилителя.
- С целью снижения дрейфа нуля в УПТ могут быть использованы следующие способы: применение глубоких ООС, использование термокомпенсирующих элементов, преобразование постоянного тока в переменный и усиление переменного тока с последующим выпрямлением, построение усилителя по балансной схеме и др
- Однотактные УПТ прямого усилен
ия по сути своей являются обыч ными многокаскадными усилителя ми с непосредственной связью. В таком усилителе резисторы Rэ1 и Rэ2 не только создают местную посл едовательную ООС по току, но и обеспечивают необходимое напряжение в своих каскадах. В многокаскадном усилителе наб людается последовательное повы шение потенциала на эмиттере т ранзистора каждого последующег о каскада.
Необходимость повышения
потенциалов эмиттера от
Обеспечить необходимый
режим покоя в каскадах
- При разработке УПТ целесообраз
ным является выбор эмиттерных резисторов по заданным значени ям коэффициентов усиления и Sнс, а рабочие напряжения можно о беспечить путем дополнительных мер. На рис. 2 приведены принципиальные схемы двух вариантов каскадов УПТ, в одном из которых (а) потенциал эмиттера устанавлива ется за счет балластного сопро тивления Ro во втором (б) — за счет применения опорного диода D. Отметим, что вместо опорного диода можн о включить несколько обычных п рямосмещенных р-п переходов. Часто используются сочетания о боих вариантов схем, приведенных на рис. 2. - При разработке УПТ необходимо обеспечивать согласование потенциалов не только между каскадами, но и с источником сигнала и нагрузкой. Если источник сигнала включить на входе усилителя между базой первого транзистора и общей шиной, то через него будет протекать постоянная составляющая тока от источника питания EK. Для устранения этого тока обычно включают генератор входного сигнала между базой транзистора Т1 и средней точкой специального делителя напряжения, образованного резисторами R1 и R2. На рис. 3
- На рис. 3 приведена принципиальная схема
рассматриваемого входного кас када УПТ прямого усиления. При правильно выбранном делите ле потенциал его средней точки в режиме покоя равен потенциа лу покоя на базе первого транз истора. - Нагрузка усилителя обычно включается в диагональ моста, образованного элементами выходной, цепи УПТ. На рис. 4 приведена принципиальная схема такого выходного каскада УПТ. Рассматриваемый здесь способ включения нагрузки используется для получения Uн=0 при Еr=0. Номиналы резисторов R3 и R4 выбираются таким образом, чтобы напряжение средней точки делителя равнялось напряжению на коллекторе выходного транзистора в режиме покоя. При этом в нагрузке для режима покоя не будет протекать тока. В каждом каскаде УПТ прямого усиления за счет резисторов в цепи эмиттера образуется глубокая ООС. Поэтому для определения входного сопротивления Kuoc каскада ОЭ здесь можно пользоваться формулами и KuОС = - Rкн/Rэ соответственно.
- Обычно максимальное усиление с
войственно первому каскаду, у которого Rк имеет наибольшее значение. Однако и в последующем каскаде УПТ, где Rк меньше, все равно его номинал должен б ыть больше номинала Rэ. В многокаскадных УПТ прямого у силения может происходить част ичная компенсация дрейфа нуля. Так, положительное приращение тока коллектора, первого транзистора вызовет от рицательное приращение тока ба зы и, следовательно, тока коллектора второго транзи стора. В результате суммарный дрейф н уля второго каскада может оказ аться меньше, чем в отсутствие первого каска да в идеальном случае и сведен к нулю. Заметим, что полная компенсация дрейфа нуля возможна лишь при специал ьном подборе элементов и тольк о для некоторой конкретной тем пературы. Хотя на практике это почти и н едостижимо, тем не менее в УПТ с четным чи слом усилительных каскадов наб людается снижение дрейфа нуля. - Способ построения УПТ на основе непосредственной связи в усилительных каскадах с глубокой ООС может быть использован для получения сравнительно небольшого коэффициента усиления (в несколько десятков).
- Если в таких УПТ попытаться по
высить Кu, то неизбежно получим резкое во зрастание дрейфа нуля, вызванного не только температу рной нестабильностью, но и нестабильностью источнико в питания. Отметим, что применение традиционных ме тодов уменьшения влияния неста бильностей Ек с помощью фильтр ующих конденсаторов здесь не д ает желаемого результата (слишком низкие частоты). Для снижения температурного др ейфа в УПТ прямого усиления ин огда применяют температурную к омпенсацию. В настоящее время в качестве т ермокомпенсирующего элемента о бычно используется диод в прям ом смешении, включенный в цепь базы транзис тора. Принцип построения таких устро йств практически одинаков для усилителей постоянного и перем енного тока. Все рассмотренные выше УПТ име ют большой температурный дрейф (eдр составляет единицы миллив ольт на градус). Кроме того, в них отсутствует зримая компе нсация временного дрейфа и вли яния низкочастотных шумов. Эти факторы могут оказаться да же более существенными, чем температурный дрейф нуля. Отмеченные недостатки усилител ей прямого усиления в значител ьной степени преодолеваются в УПТ с преобразованием (модуляцией) сигнала
- УСИЛИТЕЛИ С ПРЕОБРАЗОВАНИЕМ
- При усилении малых сигналов постоянного тока или напряжения часто применяют усилители с преобразованием постоянного тока в переменный. Такие УПТ имеют малый дрейф нуля, большой коэффициент усиления на низких частотах и не нуждаются в подстройке нулевого уровня. На рис. 5 приведена структурная схема усилителя с преобразованием постоянного тока в переменный. На этой схеме использованы следующие обозначения: М—модулятор. Ус—усилитель переменного тока, ДМ—демодулятор. Такой УПТ часто называют усилителем с модуляцией и демодуляцией (МДМ).
- В УПТ с МДМ входной сигнал пос
тоянного напряжения Uвх (или тока) сначала преобразуется в пропор циональный ему сигнал переменн ого напряжения с помощью модул ятора М, потом усиливается обычным усил ителем Ус, а затем Демодулятором ДМ преоб разуется в сигнал постоянного напряжения. Поскольку в усилителях перемен ного тока (например, с RC-связью) дрейф не передается от каскада к каскаду, то в МДМ усилителях реализуетс я минимальный дрейф нуля. Работу рассматриваемого усили теля удобно проиллюстрировать с помощью временных диаграмм напряжений (или токов) в основных точках схемы рис. 5, которые приведены на рис. 6. Преобразование постоянного Uвх в переменное осуществляетс я с частотой сигнала управлени я (модуляции) Uупр, обычно имеющего вид меандра. Для успешной работы УПТ с МДМ необходимо, чтобы частота сигнала управле ния была, как минимум, на порядок выше максимальной ч астоты входного сигнала.
- Из многообразия возможных вари
антов построения модуляторных устройств наибольшее распростр анение получили транзисторные модуляторы (прерыватели или малотоковые п ереключатели). Рассмотрим работу простейшего транзисторного модулятора, принципиальная схема которого приведена на рис. 7.
Здесь постоянное входное
напряжение Uвх приложено между
эмиттером и коллектором n-p-n транзистора,
который с помощью