Бестрансформаторные усилители мощности



Применение трансформаторов в усилителях мощности помимо достоинств (возможность согласования сопротивлений, гальваническая развязка) имеет недостатки. Это большие вес, габариты и стоимость, а также нелинейные и частотные искажения, вносимые трансформатором. Поэтому были разработаны схемы бестрансформаторных каскадов усилителей мощности, которые допускают возможность микросхемного исполнения.

На рис. 4.18 показана схема бестрансформаторного каскада усиления мощности на двух "комплементарных" транзисторах (транзисторах разной проводимости p-n-p и n-p-n c одинаковыми характеристиками) VT1 и VT2 c двумя источниками питания Ек1 и Ек2. Резисторы R1 и R2 предназначены для задания режима работы каскада (в классе А, В или АВ). Конденсатор Ср служит для развязки по постоянному току входа каскада с источником входного сигнала.

 

Принцип работы каскада состоит в следующем. Ток коллектора транзистора VT1 замыкается по контуру: к1, коллектор-эмиттер VT1, Rн, -Ек1. Ток коллектора транзистора VT2 замыкается по контуру: к2, Rн, эмиттер-коллектор VT2, -Ек2. При положительной полуволне входного напряжения ток базы и ток коллектора VT1 увеличиваются, а базы и ток коллектора VT2 – уменьшаются (в режиме класса В или АВ равны нулю). На нагрузке Rн формируется положительная полуволна выходного напряжения. При отрицательной полуволне входного напряжения в работу вступает транзистор VT2 и на нагрузке формируется отрицательная полуволна выходного напряжения.

Отметим, что транзисторы включены по схеме ОК, поэтому рассматриваемый каскад обладает усилением по току и мощности, а усиление по напряжению отсутствует.

Часто возникает необходимость питания усилителя от одного источника питания. В этом случае нагрузку подключают к эмиттерам транзисторов через электролитический конденсатор С большой емкости (рис. 4.19). При положительной полуволне входного напряжения ток нагрузки замыкается по контуру: к, коллектор-эмиттер VT1, конденсатор С, Rн, -Ек, создавая на нагрузке Rн положительную полуволну выходного напряжения и заряжая конденсатор С. При отрицательной полуволне входного напряжения источником питания выходной цепи является конденсатор С. Ток нагрузки замыкается по контуру: положительная обкладка конденсатора С, эмиттер-коллектор VT2, Rн, отрицательная обкладка конденсатора С. В отсутствие входного сигнала конденсатор С заряжен до напряжения 0,5 Ек.

По энергетическим характеристикам схемы рис. . 4.18 и рис. . 4.19 идентичны, если выполняется условие Ек = Ек1 + Ек2. Мощность, выделяемая в нагрузке, равна U2кm/(2Rн). Для получения требуемой мощности при заданном значении Rн требуется выбрать величину Uкm, т.е. величину напряжения питания каскада.

Все схемы двухтактных выходных каскадов требуют применения одинаковых по параметрам транзисторов, в особенности имеющих одинаковые коэффициенты передачи тока. Изготовить мощные комплементарные транзисторы с одинаковыми параметрами достаточно сложно. Поэтому в выходных бестрансформаторных усилителях мощности применяют составные транзисторы с разным типом проводимости (транзисторы Дарлингтона), получаемые последовательным соединением двух транзисторов (эмиттер первого транзистора соединяется с базой второго транзистора).

На рис. 4.20 показана схема бестрансформаторного усилителя мощности с составными транзисторами Дарлингтона. Составной транзистор типа n-p-n выполнен на транзисторах VT2 и VT3. Составной транзистор типа p-n-p выполнен на транзисторах VT4 и VT5. Транзисторы VT3 и VT5 одинакового типа проводимости и могут быть выполнены с одинаковыми параметрами с достаточной степенью точности. Транзисторы VT2 и VT4 малой или средней мощности разного типа проводимости. Изготовление таких транзисторов с одинаковыми коэффициентами усиления представляет меньшие трудности, чем транзисторов большой мощности. Общий коэффициент усиления составных транзисторов bn-p-n=b2b3 и bp-n-p=b4b5.

Резисторы R5 и R6 предназначены для уменьшения теплового тока транзисторов VT3 и VT5. Резисторы R3 и R4 вместе с диодами VD1 и VD2 определяют величину тока покоя каскада. Транзистор VT1 с резисторами R1 и R2 является предварительным усилителем.

 

Усилители постоянного тока

 

 

В автоматических следящих системах часто возникает необходимость усиления сигналов, которые пропорциональны физическим величинам. В установившихся режимах такие величины постоянны либо изменяются очень медленно. Поэтому необходимо иметь усилители способные обрабатывать такие сигналы, т.е. усилители постоянного тока.

Усилители постоянного тока (УПТ) предназначены для усиления сигналов, медленно меняющихся во времени, т.е. сигналов, эквивалентная частота которых приближается к нулю. Поэтому УПТ должны обладать характеристикой, изображенной на рис. 4.2.

Трудность реализации УПТ состоит в том, что связи между каскадами, а также между источником входного сигнала и нагрузкой усилителя не могут быть осуществлены при помощи конденсаторов или трансформаторов, которые не пропускают постоянную составляющую сигнала. Связи должны быть непосредственными (гальваническими). Это создает трудности задания режима покоя усилительных каскадов. Режим покоя каждого последующего каскада зависит от режима покоя предыдущего каскада. В связи с этим выходное напряжение определяется не только усиленным полезным сигналом, но и ложным сигналом, создаваемым за счет изменения режимов работы усилительных каскадов по постоянному току при изменении температуры, напряжения питания и т.п. Наибольший вклад в создание ложного сигнала вносит первый каскад усиления, так как изменения его режима работы по постоянному току усиливаются всеми последующими каскадами.

Самопроизвольное изменение выходного напряжения УПТ при неизменном напряжении входного сигнала называется дрейфом усилителя. Дрейф выходного напряжения ∆Uвых.др обычно определяют при закороченном входе усилителя по приращению выходного напряжения. Качество усилителя постоянного тока оценивают по напряжению дрейфа, приведенному ко входу усилителя (приведенному дрейфу): eДР = ∆Uвых.др/KU, где KU – коэффициент усиления усилителя. Приведенный ко входу дрейф eДР характеризует значение ложного сигнала на входе усилителя с коэффициентом усиления KU, которому соответствует самопроизвольное изменение выходного напряжения ∆Uвых.др. С учетом eДР определяют диапазон возможного изменения входного напряжения eг усилителя, при котором напряжение дрейфа ∆Uвых.др составляет незначительную часть полезного выходного сигнала. В зависимости от требований, предъявляемых к усилителю, минимальное значение eг принимают в десятки и сотни раз больше eДР.

Особенности построения усилительных каскадов в усилителях постоянного тока показаны на рис. 4.21.

В схеме рис. 4.21, а ток покоя коллектора транзистора обеспечивается выбором напряжения смещения Uсм в точке соединения резисторов R1, R2 и величиной резистора Rэ. Ток базы покоя протекает по источнику входного сигнала uвх (Rг, eг). Для создания нулевого выходного напряжения при отсутствии входного сигнала используется напряжение компенсации Uкомп при помощи делителя R3, R4, к которому подключается второй конец сопротивления нагрузки Rн. Недостатком такого схемного решения является отсутствие общей точки у источника входного напряжения и нагрузки.

 

Этот недостаток отсутствует в схеме рис. 4.21, б, в которой для получения напряжения смещения используется второй источник напряжения Eк2, к которому подключена эмиттерная цепь каскада, содержащая резистор Rэ. Источник входного сигнала включен непосредственно между базой и общим проводом. Напряжение компенсации создается на резисторе R1 за счет тока, протекающего по делителю на резисторах R1, R2. Для получения нулевого выходного сигнала при отсутствии входного сигнала необходимо выполнение условия

Uk/Ek2 = R1/R2.

При передаче полезного сигнала в нагрузку в этом случае часть его теряется на делителе, состоящем из резистора R1 и сопротивления R1||Rн.

Общим недостатком рассмотренных схем является то, что через источник входного сигнала протекает ток базы покоя. Если источник входного сигнала не допускает этого, то каскад следует выполнять на полевом транзисторе.

Таким образом, в усилителях постоянного тока задача связи усилителя с источником сигнала и нагрузкой представляет известные трудности, решение которых, как правило, носит компромиссный характер. Наибольшее применение в УПТ получила схема дифференциального (параллельно-балансного) каскада, которая позволила решить большинство проблем, возникающих при проектировании УПТ, в частности проблему борьбы с дрейфом нуля.

Дифференциальный (параллельно-балансный) каскад.Радикальным средством уменьшения дрейфа нуля УПТ является применение параллельно-балансных (дифференциальных) каскадов. Простейшая схема показана на рис. 66, а.

Дифференциальный каскад выполнен по принципу сбалансированного моста, два плеча которого образованы резисторами Rк1 и Rк2, а два других – транзисторами VT1 и VT2. Выходное напряжение снимается с диагонали моста (между коллекторами транзисторов).

Дрейф нуля в дифференциальном каскаде резко снижается в сравнении с другими схемными решениями по следующим причинам. Все элементы схемы выполнены в одном кристалле полупроводника и точность технологических операций настолько высока, что однотипные элементы (резисторы Rк1 и Rк2, а также транзисторы VT1 и VT2) имеют одинаковые параметры. Поэтому изменения температуры кристалла, напряжений питания и другие внешние дестабилизирующие изменения приводят к одинаковым изменениям токов плеч моста и, соответственно, потенциалов коллекторов транзисторов VT1 и VТ2. При этом выходное напряжение, которое равно разности потенциалов коллекторов транзисторов VT1 и VТ2, практически не изменяется.

Кроме того, в каскаде применена балансная схема, реализованная использованием одного общего резистора в цепи эмиттеров транзисторов VT1 и VТ2. Величина этого резистора выбирается достаточно большой с таким расчетом, чтобы во всех режимах работы выполнялось условие

Iэ = Iэ1+ Iэ2 = const.                                (4.7)

Практически вместо этого резистора используется источник стабильного тока (рис. 4.22, б). Стабилизация тока Iэ снижает зависимость токов коллектора транзисторов VT1 и VТ2 от внешних дестабилизирующих факторов и, тем самым, уменьшает дрейф нуля.

 

Источник стабильного тока собран на транзисторе VТ3. Транзистор VТ4 в диодном включении используется как элемент температурной стабилизации. Величину тока, генерируемого источником стабильного тока, можно определить по приближенной формуле (без учета элементов температурной стабилизации)

.

Питание каскада осуществляется от двух источников п1 и – Еп2, имеющих, как правило, одинаковые напряжения. С помощью напряжения питания Еп2 снижают потенциал эмиттера транзисторов VT1 и VТ2 относительно общего провода схемы. Это позволяет подавать сигналы на входы усилителя без введения дополнительных компенсирующих напряжений. Кроме того, из-за наличия источника стабильного тока в цепи эмиттеров не требуется подключения к базам транзисторов VT1 и VТ2 резисторов, преобразующих напряжения входных сигналов в ток базы, так как для постоянного тока входное сопротивление усилителя определяется очень большим сопротивлением источника стабильного тока.

Входные сигналы на дифференциальный (параллельно-балансный) каскад можно подавать тремя способами:

1) входной сигнал поступает на первый вход Uвх = Uвх1, на втором входе напряжение равно нулю Uвх2 = 0;

2) входной сигнал поступает на второй вход Uвх = Uвх2, на первом входе напряжение равно нулю Uвх1 = 0;

3) входной сигнал поступает между первым и вторым входами Uвх = Uвх1 - Uвх2 (дифференциальный входной сигнал).

Рассмотрим первый способ подключения входного сигнала. Будем считать, что входной сигнал увеличивается. Тогда увеличивается ток базы транзистора VT1, увеличиваются токи эмиттера Iэ1 и коллектора Iк1. Увеличение тока Iк1 приводит к уменьшению потенциала коллектора Uк1 = Еп1 - Iк1Rк1. Увеличение тока Iэ1 приводит к уменьшению тока Iэ2 в соответствии с условием (4.7) и, соответственно, уменьшению тока Iк2. Уменьшение тока Iк2 приводит к увеличению потенциала коллектора транзистора VT2: Uк2 = Еп1 - Iк2Rк2. Таким образом, на выходе каскада появляется усиленное выходное напряжение Uвых = Uк2 – Uк1.

При втором способе подключения входного сигнала увеличение сигнала на втором входе приводит к такому же результату с той лишь разницей, что полярность выходного напряжения будет противоположной. Поэтому первый вход можно назвать прямым входом, а второй – инвертирующим входом.

При третьем способе подключения входного сигнала на каждый вход поступает половина входного сигнала. В результате выходное напряжение изменяется так же как и при первых двух способах. Полярность выходного напряжения зависит от полярности входного напряжения.

Проведем количественную оценку усилительных параметров дифференциального каскада.

Из соотношения Iэ1+ Iэ2 = const следует, что Iб1+ Iб2=const, поэтому ∆ Iб2 = - ∆ Iб1. Приращения входного тока источника Uвх1 протекают по контуру, включающему переходы база-эмиттер транзисторов VT1 и VТ2 и источник сигнала Uвх2 (см. рис. 66, а). Величина тока в этом контуре

∆ Iб1 = (Uвх1 - Uвх2)/2rвх.э = - ∆ Iб2.               (4.8)

Из (4.8) вытекает соотношение

∆ Iк1 = b∆ Iб1 = b(Uвх1 - Uвх2)/2rвх.э = - ∆ Iк2.

Для холостого хода на выходе ∆ Uк1 = -∆ Iк1Rк1, ∆ Uк2 = -∆ Iк2Rк2 = -∆ Uк1.

С учетом этих соотношений коэффициент усиления каскада по напряжению

.

Входное сопротивление каскада найдем из (4.8)

Rвх = (Uвх1 - Uвх2)/ ∆ Iвх = 2rвх.э, где ∆ Iвх = ∆ Iб1.

Выходное сопротивление равно

Rвых = 2Rк, где Rк=Rк1=Rк2

Дифференциальный (параллельно-балансный) каскад обладает еще одним очень полезным свойством. Если на оба входа каскада подать одинаковые сигналы Uвх = Uвх1 = Uвх2 , то выходное напряжение будет равно нулю, независимо от величины входного сигнала: Uвых = KU(Uвх1 - Uвх2) = 0. Такой режим работы каскада называют режимом синфазных сигналов.

За счет неполной симметрии каскада в реальных усилителях в режиме синфазных сигналов на выходе усилителя появляется ненулевой сигнал: Uвых = ксUвх, где кс – коэффициент передачи синфазного сигнала. Качество ослабления синфазного сигнала характеризует коэффициент ослабления синфазного сигнала

Кос.сф = 20 log (кс/KU), [дб].

В силу высокой симметрии каскадов, выполненных в виде интегральных микросхем, Кос.сф = (-80 ¸ -100) дб, т.е. кс/KU = (104¸105). Свойство ослабления синфазного сигнала используется для защиты от помех. Если слабый сигнал поступает по длинной двухпроводной линии на дифференциальный вход каскада, то полезный сигнал усиливается, а помеха, наводящаяся на оба провода, ослабляется, не проходя на выход усилителя.

Вопросы для самопроверки:

1. Приведите классификацию усилителей.

2. Какие схемы включения транзисторных каскадов вы знаете.

3. Перечислите основные особенности транзисторного каскада включенного по схеме с ОЭ.

4. Что показывает амплитудная характеристика усилителя.

5. Какие виды обратных связей применяются в схемах усилителей.

Литература [1, 2, 6, 7, 11].

 

 

ОПЕРАЦИОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ

 


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 3695; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!