Примечание: шкала по оси частот - логарифмическая



Привести расчетные значения верхних граничных частот:

- для схемы с ОЭ fвгр =

- для семы с ОБ fвгр =

- для схемы с ОК fвгр =

Содержание отчета

Отчет лабораторной работы должен содержать:

1. Титульный лист (с фамилиями исполнителей, номером группы)

2. Цель работы.

3. В соответствии с порядком проведения работы должны быть приведены:

- схема;

- расчетные формулы; результаты расчетов;

- таблица экспериментальных данных;

- результаты сравнения экспериментальных и расчетных данных:

- выводы по работе.

Контрольные вопросы

1. Поясните, что означает термин "общий" на конкретных способах включения УЭ: ОЭ, ОБ, ОК.

2. Нарисуйте схемы усилительных каскадов на УЭ, включенных с ОЭ, ОБ, ОК. Поясните назначение элементов схемы.

3. Дайте общую характеристику трем основным способам включения. Сравнение проведите по показателям: К, Ке, Кi, Кp, Rвх, Rвых, fгр.нижн, fгр.верхн.

4. Поясните, почему при включении УЭ по схемам ОБ и ОК не происходит инвертирование входного сигнала.

5. Поясните, почему при включении УЭ по схеме ОЭ наблюдается инвертирование входного сигнала.

6. Дайте определение нижней и верхней граничным частотам усилительного каскада fгр.нижн, fгр.верхн.. Чем они определяются в усилительном каскаде?

7. Поясните, почему УЭ при включении с ОБ не может усиливать ток сигнала?

8. Поясните, почему УЭ при включении с ОК не может усиливать напряжение сигнала?

9. Поясните, почему при включении УЭ по схеме с ОЭ имеет место усиление как тока, так и напряжения сигнала?

10. Какая из трех схем включения УЭ позволяет получить наибольшее усиление по мощности?

11. Какие элементы в схеме резисторного каскада ограничивают величину входного сопротивления? Поясните разницу между Rвх и h11 .

12. Поясните разницу между Rвых и Y22.

13. Расскажите о методике измерения Rвх и Rвых.

14. Расскажите о методике снятия АЧХ каскада.

15. Дайте определение для входной динамической емкости каскада. Что такое эффект Миллера?


ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 2

Исследование отрицательных обратных связей в усилительных устройствах

Цель работы

1. Изучить способы введения ООС в усилительные устройства.

2. Изучить влияние ООС на качественные основные показатели усилительного устройства.

3. Экспериментально проверить основные положения теории усилительных устройств в ООС.

 

Краткое изложение теоретических сведений

 

Обратной связью называется связь между цепями в усилительном устройстве, при которой энергия сигнала передается в направлении, обратном нормальному, т.е. с выхода на вход.

 В усилительных устройствах широко применяется отрицательная ООС.

Цели:

а) уменьшение нелинейных искажений и помех;

б) уменьшение линейных (иначе - частотных и переходных) искажений;

в) повышение стабильности параметров при воздействии на усилитель дестабилизирующих факторов (изменение температуры окружающей среды, питающего напряжения и др.),

г) изменение в желаемом направлении входного или выходного сопротивлений усилителя.

ООС дает столь большой положительный эффект, что ее применяют, несмотря на то, что при этом снижается коэффициент усиления.

Усилитель и цепь ОС образуют замкнутую структуру, которая называется петлей ОС.

Коэффициент передачи сигнала вдоль петли ОС называется петлевым усилением Т (или возвратным отношением). Для определения петлевого усиления петлю ОС в произвольном месте (чаще на входе усилителя) разрывают, на выходе разомкнутой петли включают сопротивление Rвх, которое было подключено к точкам разрыва до операции размыкания петли, и для получаемой схемы находят коэффициент передачи по напряжению или по току. Это и будет усиление Т.

Под возвратной разностью (или глубиной ОС) понимается величина

                                             F = 1 — Т.

Этот показатель показывает, как изменяются многие показатели усилительного устройства от введения ОС (Ке, q , Кг др.).

В зависимости от знака действительной части Т на рабочих частотах различают положительную и отрицательную ОС. При ПОС действительная часть Т положительная. При ООС возвратное напряжение Uос противофазно с Uвх, и сигналы от источника сигнала и из цепи ОС на входе усилителя вычитаются. Это и определяет название ООС. Если в рабочем диапазоне частот Т не зависит от частоты, то ОС называется частотно-независимой. В противном случае ОС - частотно-зависимая.

В зависимости от устройства формирования ОС на выходе усилителя различают следующие виды ОС: по току, по напряжению и комбинированную по выходу.

При ОС по току напряжение ОС пропорционально выходному току. ОС по току получают обычно, включая резистор в цепь выходного тока усилителя последовательно с нагрузкой.

При ОС по напряжению напряжение ОС пропорционально выходному напряжению. Для получения такой ОС можно использовать резисторный делитель, трансформатор или автотрансформатор.

При комбинированной по выходу ОС напряжение ОС содержит две составляющие. Одна из них пропорциональна выходному току, а другая - выходному напряжению.

На рис. 1 лабораторной работы приведены все три схемы формирования ОС по выходу усилителя:

 

- ОС по напряжению - напряжение ОС, пропорциональное выходному напряжению, снимается с резистора (нагрузки) Rк и через резистор 1,9 кОм подается на вход усилителя с помощью переключателя «D» - переключатель замкнут;

- ОС по току – напряжение ОС снимается с резистора Rэ, включенного последовательно с нагрузкой Rк (переключатели «А», «В» «С» и «D» - разомкнуты);

- комбинированная по выходу ОС - одновременно работают обе схемы формирования ОС.

В зависимости от устройства ввода ОС различают следующие виды ОС: последовательную, параллельную и комбинированную по входу.

При последовательной ОС напряжение ОС подается на вход усилителя последовательно с сигналом.

При параллельной ОС напряжение ОС подается на вход усилителя параллельно с сигналом.

При комбинированной по входу ОС сигнал связи содержит две составляющие, одна из которых вводится на вход усилителя последовательно с источником сигнала, а другая - параллельно.

На рис. 1 лабораторной работы приведены все три схемы формирования ОС по входу усилителя:

- параллельная ОС - напряжение ОС через резистор 1,9 кОм подается на вход усилителя (с помощью переключателя «D» - переключатель замкнут) параллельно с сигналом;

- последовательная ОС – напряжение ОС, снимаемое с резистора Rэ, подается на вход усилителя последовательно с сигналом (конденсатор «С» - отключен) ;

- комбинированная по входу ОС – работают одновременно обе схемы

Для полной характеристики усилителя с ОС необходимо указать:

1) способ введения напряжения ОС на его вход;

2) знак ОС;

3) способ получения напряжения ОС на выходе усилителя.

В схеме рис. 1 лабораторной работы, таким образом, приведены три схемы ОС:

- параллельная ООС по напряжению;

- последовательная ООС по току;

- комбинированная по входу ООС, комбинированная по выходу.

Влияние ОС на коэффициенты усиления не зависит от способа получения сигнала ОС, а определяется только способом введения сигнала ОС на вход усилителя.

При последовательной ОС ток входной цепи, а значит и усиление по току не меняется, происходит сложение напряжений. Если ОС отрицательная, то сигнал ОС вычитается из напряжения источника сигнала, и усиление по напряжению уменьшается. При ПОС наоборот, усиление по напряжению увеличивается.

При параллельной ОС напряжение на входе усилителя, а значит и коэффициент усиления усилителя по напряжению не меняются. Изменяется коэффициент усиления по току. Если ОС отрицательная, то ток ОС вычитается из тока от источника сигнала, и усиление по току уменьшается. При ПОС наоборот, усиление по току увеличивается.

При комбинированной по входу ОС составляющая последовательной ОС влияет только на коэффициент усиления по напряжению, а составляющая параллельной ОС — только на коэффициент усиления по току.

При ООС все коэффициенты усиления уменьшаются, а при ПОС - увеличиваются.

Сквозной коэффициент усиления при любом способе введения ОС меняется одинаково. Для расчета используется формула

где – Kеос сквозной коэффициент усиления с учетом ОС; сквозной коэффициент усиления до введения ОС, F- глубина ОС.

 

Важное полезное свойство ООС - уменьшение нестабильности параметров усиления, и в первую очередь нестабильность сквозного коэффициента усиления, при воздействии дестабилизирующих факторов.

Относительную нестабильность сквозного коэффициента усиления можно рассчитать по двум значениям этого показателя, полученным в разных условиях, по формуле

где Ке1 и Ке2 - сквозные коэффициенты усиления, например, при изменении питающего напряжения.

От введения ООС нестабильность усиления изменяется по формуле

При ООС F > 1 и нестабильность уменьшается. Физически это объясняется тем, что, например, при увеличении усиления под действием любых дестабилизирующих факторов, сигнал на выходе усилителя увеличивается. Это приводит к увеличению сигнала ОС. При этом из сигнала от источника вычитается больший сигнал ОС, сигнал на входе усилительной части схемы уменьшается, что приводит к уменьшению выходного сигнала. При ПОС наоборот, нестабильность усиления увеличивается.

Второе полезное свойство ООС - уменьшение нелинейных искажений и помех. Напряжение гармоник или помех в усилителе с ОС можно рассчитать по формуле

где Uп - напряжение гармоник и помех до введения ОС, F - глубина ОС.

При ООС F > 1, напряжение гармоник или помех уменьшается. Физически это объясняется тем, что напряжение гармоник или помех по петле ООС возвращается в точку своего возникновения с противоположной полярностью и вычитается из исходного напряжения помех.

Третье полезное свойство ООС - уменьшение линейных искажений. Для усилителей гармонических сигналов линейные искажения надо рассматривать как частотные.

Для простых усилителей от введения ОС граничные частоты меняются по формулам

где  и - нижняя и верхняя граничные частоты до введения ООС

При ООС F > 1 fнгрос - уменьшается, а fвгрос - увеличивается, т.е. при ООС протяженность частотного диапазона больше, где АЧХ равномерна (а значит, нет линейных искажений).

Физически объяснение этого явления совпадает с объяснением стабилизации коэффициента усиления. Цепь ООС реагирует на изменение входного сигнала одинаково, независимо от физических причин, вызывающих это изменение. При ПОС усиление возрастает, но протяженность диапазона частот с равномерной АЧХ сокращается.

От введения ОС изменятся входное сопротивление усилителя. Это изменениене зависит от способа получения сигнала ОС на выходе усилителя, а определяется способом введения сигнала ОС во входную цепь усилителя. Влияние ОС на входное сопротивление описывается формулой Блекмана:

где Rвхос - входное сопротивление с учетом ОС; Rвх - входное сопротивление до введения ОС, Fог - глубина ОС при нулевом внутреннем сопротивлении источника сигнала;  - глубина ОС при бесконечно большом внутреннем сопротивлении источника сигнала.

Величина Fог определяется составляющей последовательной ОС; при параллельной ОС Fог= 1.  

При последовательной ОС

                                                     

Если ОС отрицательная, то входное сопротивление увеличивается, так как Fог >1. Физически это объясняется тем, что при ООС напряжение связи вычитается из сигнала от источника сигнала и для восстановления того же напряжения на входе усилителя, что было до введения ОС, надо увеличивать напряжение, отбираемое от источника сигнала. При ПОС наоборот, входное сопротивление уменьшается.

При параллельной ОС

Если ОС отрицательная, то Fг > 1 и входное сопротивление уменьшается. Физически это объясняется тем, что при ООС ток связи вычитается из сигнала от источника сигнала, и для восстановления того же тока на входе усилителя, который был до введения ОС, надо увеличивать ток, отбираемый от источника сигнала. При ПОС входное сопротивление увеличивается.

При комбинированной по входу ОС две составляющие сигнала ОС действуют независимо друг от друга. В соответствии с формулой Блекмана они изменяют входное сопротивление в противоположных направлениях. Значение входного сопротивления после введения ОС зависит от соотношения составляющих в сигнале комбинированной ОС.

При отрицательной ОС входное сопротивление увеличивается, если преобладает последовательная ОС и уменьшается, если преобладает параллельная ОС. Для практических целей полезен случай, когда последовательная ОС и параллельная ОС уравновешивают друг друга.

При этом от введения ОС и изменения ее глубины Rвхне изменяется.

Такое свойство полезно, когда источником сигнала является длинная линия, в которой для устранения отраженных волн надо поддерживать режим согласования. Это достигается при постоянстве входного сопротивления усилителя.

От введения ОС меняется и выходное сопротивление усилителя. Под выходным сопротивлением усилителя по понимается внутреннее сопротивление эквивалентного генератора, которым относительно нагрузки может быть заменена выходная цепь усилителя.

Изменение выходного сопротивления от введения ОС не зависит от способа ввода сигнала ОС на вход усилителя, а определяется только способом получения сигнала ОС на выходе усилителя. Влияние ОС на выходное сопротивление определяется формулой Блекмана

где – Rвыхос выходное сопротивление с учетом ОС; Rвых - выходное сопротивление до введения ОС; Fон - глубина ОС при нулевом сопротивлении нагрузки; ∞ - глубина ОС при бесконечно большом сопротивлении нагрузки.

Величина Fон определяется составляющей ОС по току, при ОС по напряжению Fон = 1. Величина ∞ определяется составляющей ОС по напряжению, при ОС по току ∞ = 1.

При ОС по току, таким образом

Если ОС отрицательная, то Fон >1, и выходное сопротивление увеличивается. Физически это объясняется тем, что ООС по току стабилизирует выходной ток. Свойством постоянства выходного тока обладает источник заданного тока с бесконечно большим внутренним сопротивлением. ООС по току приближает выходную цепь усилителя по своим свойствам к источнику заданного тока. При ПОС выходное сопротивление наоборот уменьшается.

При ОС по напряжению

Если ОС отрицательная, то выходное сопротивление уменьшается. Физически это объясняется тем, что ООС по напряжению стабилизирует выходное напряжение. Свойством постоянства выходного напряжения обладает источник э.д.с. с нулевым внутренним сопротивлением. ООС по напряжению приближает выходную цепь по своим свойствам к источнику э.д.с. При ПОС выходное сопротивление наоборот - увеличивается.

При комбинированной по выходу ОС две составляющие сигнала ОС действуют независимо друг от друга. В соответствии с формулой Блекмана они изменяют выходное сопротивление в разных направлениях. Значение выходного сопротивления после введения комбинированной по выходу ОС зависит от соотношения составляющих ОС по току и по напряжению в общем сигнале ОС. При ООС выходное сопротивление увеличится, если преобладает ОС по току, и уменьшится, если преобладает ОС по напряжению. Для практических целей полезен случай, когда ОС по току и по напряжению уравновешивают друг друга. При этом от введения ОС и изменения ее глубины Rвых не изменяется. Такое свойство полезно, когда нагрузкой усилителя является длинная линия, в которой для устранения отраженных волн надо поддерживать режим согласования. Это достигается при постоянстве выходного сопротивления усилителя.

В усилителях систем многоканальной связи широкое применение находит ООС с большой глубиной. Усилитель с глубокой ООС обладает принципиально важным свойством: коэффициент усиления усилителя с глубокой ООС не зависит от коэффициента усиления усилительной части схемы, а зависит только от коэффициента передачи цепи ОС. Это свойство вытекает из уравнения

Из этого свойства следует важное практическое правило: если нужно изменять коэффициент усиления усилителя с глубокой ООС, то регулирующий элемент должен включаться в цепь ООС и регулировать величину β. Свойство усилителя с глубокой ООС - зависимость коэффициента усиления от коэффициента передачи цепи ООС - практически применяется в усилителях многоканальной связи и для коррекции амплитудно-частотных искажений сигнала в линиях связи. Сигнал при распространении по линии связи искажается, так как затухание линии связи растет с увеличением частоты сигнала. Для достижения такого свойства в усилителе применяют частотно-зависимую ООС.


Дата добавления: 2019-02-22; просмотров: 547; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!