ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 05.12.2023
Просмотров: 159
Скачиваний: 1
* класс «B» -- режим работы двухтактного каскада, в котором каждый активный прибор воспроизводит с минимальными искажениями сигнал одной полярности (либо только положительные, либо только отрицательные значения входного напряжения). Режим С в звуковой технике не применяется из-за недопустимо высоких искажений.* класс «D» -- режим работы каскада, в котором активный прибор работает в ключевом режиме. Управляющая схема преобразует входной аналоговый сигнал в последовательность импульсов промодулированных по ширине (ШИМ), управляющих мощными выходным ключом (ключами).Режиму А свойственны наилучшая линейность при наибольших потерях энергии, режиму D -- наименьшие потери при удовлетворительной линейности. Совершенствование базовых схем в режимах А, AB, B и D породило целый ряд новых «классов», от «класса АА» до «класса Z».По конструктивным признакамПо типу применения в конструкции усилителя активных элементов:* ламповые -- на электронных лампах. Составляли основу всего парка УНЧ до 70-х годов. Занимают большую долю рынка профессиональной и полупрофессиональной гитарной усилительной аппаратуры.* транзисторные -- на биполярных или полевых транзисторах. Такая конструкция оконечного каскада усилителя является достаточно популярной, благодаря своей простоте и возможности достижения большой выходной мощности.* интегральные -- на интегральных микросхемах (ИМС). Существуют микросхемы, содержащие на одном кристалле как предварительные усилители, так и оконечные усилители мощности, построенные по различным схемам и работающие в различных классах. Из преимуществ -- минимальное количество элементов и, соответственно, малые габариты.* гибридные -- часть каскадов собрана на полупроводниковых элементах, а часть на электронных лампах.* на магнитных усилителях. В настоящее время являются «забытой» технологией.* микротелефонные (англ. carbon amplifier). В прошлом усилители этого типа находили применение в слуховых аппаратах.* пневматические (en:compressed air gramophone). В таком усилителе источник колебаний (например, маломощный громкоговоритель, граммофонная игла) приводит в движение модулятор интенсивности потока воздуха от компрессора, за счёт чего происходит усиление амплитуды колебаний по мощности.По виду согласования выходного каскада усилителя с нагрузкой их можно разделить на два основных типа:
* трансформаторные -- в основном такая схема согласования применяется в ламповых усилителях. Обусловлено это необходимостью согласования большого выходного сопротивления лампы с малым сопротивлением нагрузки, а также необходимостью гальванической развязки выходных ламп и нагрузки.* бестрансформаторные -- в силу дешевизны, малого веса и большой полосы частот бестрансформаторные усилители получили наибольшее распространение. Бестрансформаторные схемы легко реализуются на транзисторах.По типу согласования выходного каскада с нагрузкой* Согласование по напряжению -- выходное сопротивление УМ много меньше омического сопротивления нагрузки. В настоящее время является наиболее распространённым. Позволяет передать в нагрузку форму напряжения с минимальными искажениями и получить хорошую АЧХ. УМЗЧ хорошо подавляют резонанс низкочастотных громкоговорителей и хорошо работают с пассивными разделительными фильтрами многополосных акустических систем, рассчитанных на источник сигнала с нулевым выходным сопротивлением. В настоящее время используется повсеместно. усилитель резистивный каскад коллекторный* Согласование по мощности -- выходное сопротивление УМ равно или близко сопротивлению нагрузки. Позволяет передать в нагрузку максимум мощности от усилителя, из-за чего в прошлом было весьма распространённым в маломощных простых устройствах. Сейчас является основным типом для работы на линию с известным волновым сопротивлением (например, LAN), и иногда в выходных каскадах ламповых усилителей.* Согласование по току -- выходное сопротивление УМ много больше сопротивления нагрузки. В основе такого согласования -- следствие из закона Лоренца, согласно которому звуковое давление пропорционально току в катушке ГД. Позволяет сильно (на два порядка) уменьшить интермодуляционные искажения в ГД и их ГВЗ (групповое время задержки). УМЗЧ слабо подавляют резонанс низкочастотных громкоговорителей и плохо работают с пассивными разделительными фильтрами многополосных акустических систем, которые обычно рассчитаны на источник сигнала с нулевым выходным сопротивлением. В настоящее время используется крайне редко.1.2. Оконечные каскады усилителей, их принцип действияОконечный (выходной) каскад предназначен для отдачи заданной мощности в нагрузку усилителя, сопротивление которой лежит в пределах единиц — десятков ом. Он обеспечивает необходимую интенсивность выходного колебания всего усилителя.
Оконечные каскады потребляют от источника питания относительно большую мощность, а коэффициент полезного действия должен быть достаточно большим. Каскады предварительного усиления, которые потребляют от источника питания незначительную энергию и выполняются на маломощных транзисторах, работают на линейном участке характеристики и должны обеспечивать на входе оконечного каскада большую амплитуду. В связи с тем что с выхода предварительного каскада на вход оконечного каскада подается сигнал большой амплитудой, то в оконечных каскадах используется практически вся область входных и выходных характеристик транзистора. А из-за большой амплитуды входного сигнала параметры транзистора за весь период сигнала изменяются в широких пределах, что приводит к возрастанию нелинейных искажений выходного сигнала оконечного каскада. Поэтому расчет выходной мощности, коэффициента усиления, коэффициента нелинейных искажений осуществляется графическим способом по входным и выходным характеристикам транзистора.Применение аналитического метода расчета параметров оконечного каскада с использованием малосигнальных параметров транзистора может привести к большим неточностям и ошибкам. В выходных каскадах амплитуда выходного тока и напряжения близки к предельно допустимым значениям для используемого транзистора, а выходная мощность соизмерима с предельно допустимой мощностью, рассеиваемой транзистором, и сравнима с мощностью, потребляемой от источника питания. Величина мощности в нагрузке может быть от нескольких милливатт до нескольких киловатт. С возрастанием выходной мощности в оконечных каскадах существенное значение приобретает КПД, который при больших выходных мощностях стремятся получить как можно большим, а коэффициент усиления по мощности при этом играет второстепенную роль.Чем выше КПД усилителя, тем меньше мощность потерь, которая превращается в тепло. В связи с этим для предотвращения перегрева транзисторов выходного каскада их снабжают радиаторами, размеры которых могут быть тем меньше, чем выше КПД. Максимальная неискаженная мощность и КПД оконечного каскада зависят как от типа используемого транзистора, так и от схемы выходного каскада и его режима работы.Если выходная мощность оконечного каскада составляет милливатты — десятые доли ватт, то в выходных каскадах используются такие же транзисторы, что и в предварительных каскадах. В оконечных каскадах средней и большой мощности используются мощные транзисторы. Кроме того, транзисторы выбираются так,
чтобы максимальные токи, напряжения и мощности потерь не превышали допустимых значений для выбранного транзистора, а граничная частота транзисторов оконечных каскадов не должна быть ниже верхней граничной частоты fB всего усилителя.
Для получения большой выходной мощности в оконечных каскадах, работающих на низкоомную нагрузку, необходимо использовать максимальные амплитуды токов и напряжений транзисторов.
В оконечных каскадах преимущественно используется схема с ОЭ, которая обеспечивает наибольший коэффициент усиления по мощности, и требуется меньшее усиление от предварительного каскада. Схема с ОБ из-за низкого входного сопротивления и соответственно большого входного тока в оконечных каскадах практически не применяется. Для связи с нагрузкой в оконечных каскадах используются резистивно-емкостная, непосредственная и трансформаторная связи.
Оконечные каскады усиления могут быть построены по однотактной или двухтактной схеме, при этом они существенно отличаются друг от друга. Простейшими схемами оконечных каскадов являются однотактные схемы. В зависимости от положения рабочей точки на входной и выходной характеристиках различают следующие основные режимы работы оконечных каскадов: режим класса А,
1.3. Расчет
Величина напряжения источника питания определяется по формуле [3] (1.3.1):
,(1.3.1)
Максимальное значение коллекторного тока оконечных транзисторов VT3 и VT4 определяется по формуле (1.3.2):
.(1.3.2)
Значение тока покоя определяется, исходя из условия (1.3.3):
(1.3.3)
Максимальная мощность, рассеиваемая коллекторным переходом каждого из оконечных транзисторов определяется по формуле (1.3.4):