Лекции.Орг


Поиск:




Категории:

Астрономия
Биология
География
Другие языки
Интернет
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Механика
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Транспорт
Физика
Философия
Финансы
Химия
Экология
Экономика
Электроника

 

 

 

 


Двухтактные усилители мощности




Двухтактные УМ могут быть трансформаторными и бестрансформаторными.

Двухтактный трансформаторный УМ представляет со­бой два однотактных каскада с общими цепями нулевого потенциала и с общим выходным трансформатором, имею­щим выведенную среднюю точку первичной обмотки. Входные напряжения, поступающие на базы транзисто­ров каждого плеча, должны быть сдвинуты по фазе на 180°, что обеспечивается применением на входе УМ фазо-инверсного каскада или входного трансформатора с вы­водом от середины вторичной обмотки (рис. 6.3, а). Вслед­ствие такого построения входной цепи активные элементы VT1 и VT2 работают поочередно, каждый лишь в течение одного полупериода входного гармонического напряже­ния. На рис. 6.3, б показаны графики напряжений и токов. Через первичную обмотку трансформатора Т2 токи про­текают в каждый полупериод входного напряжения, и ток первичной обмотки i 1 = i К1i К2, при гармоническом вход­ном напряжении также оказывается гармоническим.


 

Рис. 6.3. Схема двухконтактного трансформаторного усилителя (а) и

графики напряжений и токов электродов (б)

В двухтактном усилителе КПД может достигать 78 %, что в 1,5 раза больше максимально возможного КПД в однотактном трансформаторном УМ.

При работе транзисторов двухтактного УМ в режиме В нелинейные искажения оказываются значительными. Это вызвано нелинейностью входных характеристик тран­зисторов. Действительно, согласно рис. 6.4, при отсут­ствии прямого смещения эмиттерных переходов при ма­лых напряжениях U БЭбазовые токи транзисторов VT1 и VT2 практически не изменяются. В результате между

Рас. 6.4. Графики, иллюстрирующие образование нелинейных искажений типа «ступенька»


положительным и отрицательным полупериодами резуль­тирующего базового тока, протекающего через вторич­ную обмотку входного трансформатора T1, образуется небольшой горизонтальный участок — ступенька. Подоб­ную форму будет иметь и результирующий ток, протекаю­щий через первичную обмотку выходного трансформа­тора Т2. Такие нелинейные искажения называют искаже­ниями типа «ступенька».

Для исключения нелинейных искажений типа «сту­пенька» в усилителе используют режим АВ. С этой целью с помощью делителя R1R2 на базы транзисторов VT1 и VT2 подают небольшое прямое напряжение, как пока­зано на рис. 6.5, а. Благодаря этому рабочая точка каждого транзистора в режиме покоя

Рис. 6.5. Схема двухтактного каскада с элементами, обеспечивающими

устранения нелинейных искажении типа «ступенька» (а) и графики,

поясняющие его работу (б)

оказывается в начале линейного участка входной динамической характеристики (рис. 6.5, б).

Двухтактным трансформаторным УМ присущи те же недостатки, что и однотактным. Поэтому в настоящее время широкое применение получили двухтактные бес­трансформаторные УМ.

Двухтактные бестрансформаторные усилители могут иметь два раздельных или один общий вход, два или один источник питания.

На рис. 6.6, а представлена схема двухтактного бестрансформаторного УМ с двумя раздельными входами и двумя источниками питания.

Рис. 6.6. Схемы двухтактных бестрансформатормых усилителей

Под действием противо­ фазных входных напряжений транзисторы VT1 и VT2
работают поочередно, и ток через нагрузку протекает в каждый полупериод входных напряжений.

Схема однофазного двухтактного бестрансформатор­ного УМ дана на рис. 6.6, б. Объединение двух входов в один в таком усилителе достигнуто за счет использо­вания в нем комплементарных транзисторов (т. е. тран­зисторов с близкими параметрами, но разной структурой: рпр и прп).

В УМ, показанном на рис. 6.6, в используется один источник питания Е п. Роль второго источника питания выполняет балансирующий конденсатор С. Ток i Э1про­текающий через открытый транзистор VT1 во время отри­цательного полупериода входного напряжения, заряжает этот конденсатор. Во время положительного полупериода входного напряжения открывается транзистор VT2 и через него протекает ток i Э2. Так как в это время транзистор VTI закрыт, то в качестве источника питания для VT2 используется заряд балансирующего конденсатора С. При одинаковых параметрах транзисторов VT1 и VT2 токи i Э1 и i Э2, протекающие через транзисторы и нагрузку R н, также одинаковы, и конденсатор С заряжается до поло­вины напряжения источника Е п, т. е. Uc = Е п /2. Так как при открытом транзисторе VT1 напряжения Uc и Е п. вклю­чены встречно, то результирующее напряжение, питающее коллекторную цепь транзистора VT1, также равно Е п /2:

.

Емкость конденсатора С должна быть такой, чтобы его сопротивление для самой низкочастотной спектраль­ной составляющей усиливаемого сигнала было значи­тельно меньше сопротивления нагрузки R н. Напряжение источника питания во избежание пробоя транзистора VT1 в момент включения выбирают из условия

.

В настоящее время широко применяются следующие типы бестрансформаторных УМ: 1) с параллельным воз­буждением однофазным напряжением одиночных оконеч­ных транзисторов и 2) с параллельным возбуждением однофазным напряжением составных оконечных транзи­сторов.

Схема усилителя 1-го типа показана на рис. 6.7, а. На транзисторе VT1 собран предварительный усилитель, работающий в режиме А.


Рис. 6.7. Схемы бестрансформаторных УМ с одиночными (а) и

состав­ными (б) выходными транзисторами

Коллекторной нагрузкой служит резистор RK. Оконечным каскадом является двухтактный усилитель на транзисторах VT2 и VT3. Благодаря включе­нию резистора R на базах транзисторов VT2 и VT3 созда­ется небольшое прямое смещение, и эти транзисторы работают в режиме АВ. Нелинейные искажения при этом уменьшаются. Вместо резистора R может быть включен полупроводниковый диод в прямом направлении. Приме­нение в качестве резистора R терморезистора или полупроводникового диода обеспечивает хорошую термостабилизацию усилителя.

В течение положительного полупериода входного на­пряжения на коллекторе VT1 формируется отрицательный полупериод, и ток протекает через транзистор VT2 и ре­зистор R н. Во время отрицательного полупериода входного напряжения транзистор VT3 открывается, a VT2 закры вается, и ток протекает через транзистор VT3 и резистор R н. Таким образом, за период входного сигнала форми руются положительный и отрицательный полупериоды тока и напряжения в нагрузке.

Недостатком данного усилителя является трудность подбора мощных

рпр- и прп -транзисторов VT2 и VT3 с одинаковыми параметрами Поэтому часто применяется схема бестрансформаторного УМ с парал лельным возбуждением однофазным напряжением состав­ных оконечных транзисторов (рис. 6.7, б). В таком УМ используются мощные выходные БТ одного типа прово­димости. Подобрать близкие по параметрам мощные тран­зисторы одного типа проводимости легче, чем мощные БТ разных типов проводимости.

Контрольные вопросы и задания

1 Вчем преимущества и недостатки усилителя, работающего врежиме B, перед усилителем, работающим в режиме A?

2.С какой целью в однотактных усилителях мощности в качестве
нагрузки применяется трансформатор?

3.Какова причина появления нелинейных искажений типа «ступенька» в двухтактных УМ? Каким способом устраняют эти искажения?

4.В чем преимущества двухтактных бестрансформаторных УМ перед трансформаторными?

5.Почему в усилителях средней и большой мощности в оконечных
каскадах часто применяют не одиночные, а составные транзисторы?





Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-10-30; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 4298 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Победа - это еще не все, все - это постоянное желание побеждать. © Винс Ломбарди
==> читать все изречения...

3886 - | 3673 -


© 2015-2026 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.012 с.