15, Studia, SiMR, II ROK, III semestr, Elektrotechnika i Elektronika II, Elektra, Elektrotechnika i Elektronika, Opracowanie Egzaminu z Elektry


15) Narysować i omówić charakterystyki fazowe i amplitudowe wzmacniacza. Odnieść to do charakterystyki napięciowej lub prądowej punktu pracy wzmacniacza.

Współczynniki Ku i Ki nazywane są odpowiednio współczynnikami wzmocnienia napięciowego i wzmocnienia prądowego lub w skrócie wzmocnieniem napięciowym lub prądowym. W wielu przypadkach ważna jest zależność współczynnika wzmocnienia od częstotliwości przy sinusoidalnym napięciu lub prądzie wejściowym. Zależność taka zwie się charakterystyką częstotliwościową wzmacniacza (charakterystyka częstotliwościowa bywa określana także jako charakterystyka amplitudowa). Wzmocnienie napięciowe, prądowe czy mocy wzmacniaczy często określa się w jednostkach miary logarytmicznej decybelach (dB).

Przy określonej częstotliwości lub w określonym paśmie charakterystyka amplitudowa ma maksimum równe Ku0. Dwie częstotliwości, przy których wzmocnienie ulega zmniejszeniu o pewną wartość są nazywane częstotliwościami granicznymi: dolną fd i górną fg. We wzmacniaczach elektronicznych przyjęto określać częstotliwości fd i fg na poziomie, przy którym wzmocnienie ulega zmniejszeniu do wartości Ku0 / √2 (co w mierze logarytmicznej odpowiada zmniejszeniu o 3 dB).

0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic
Wzmacniacze prądu zmiennego mogą wykazywać stałą wartość współczynnika wzmocnienia w szerokim (wzmacniacz szerokopasmowy) lub wąskim zakresie częstotliwości (wzmacniacz selektywny lub rezonansowy).

0x08 graphic

0x08 graphic

Jeżeli napięcie wejściowe zmienia się w sposób sinusoidalny, to napięcie wyjściowe jest w stosunku do napięcia wejściowego przesunięte w fazie o kąt φ, który jest zależny od częstotliwości napięcia wejściowego. Zależność kąta przesunięcia fazowego od częstotliwości nosi nazwę charakterystyki fazowej wzmacniacza.

Pomiędzy wielkościami wejścia a wyjścia istnieją zależności:

Uwy = KU Uwe Iwy = KI Iwe

Zależność wielkości wyjściowej od wielkości wejściowej U2 = f (U1) lub I2 = f (I1) nosi nazwę charakterystyki sterowania wzmacniacza (lub ch. wzmocnienia). Charakterystyka ta powinna być liniowa, jednak wskutek nieliniowości charakterystyki lamp lub tranzystorów ulega ona zakrzywieniu przy większych amplitudach. Wzmacniacze wykorzystuje się przeważnie w zakresie ich liniowej charakterystyki, przy których współczynniki wzmocnienia są stałe, niezależne od wartości wielkości wejściowej. Napięcie, które ogranicza obszar liniowego zastosowania wzmacniacza nazywa się napięciem przesterowania.

0x08 graphic

16) Omówić sprzężenie zwrotne przy przeanalizowaniu sygnału sprzężenia zwrotnego przy jego znaku dodatnim i ujemnym.

Proste układy wzmacniające posiadają szereg niekorzystnych właściwości. Można je polepszyć stosując sprzężenie zwrotne. Polega ono na skierowaniu części energii z obwodu wyjściowego do jego obwodu wejściowego.

W prostym układzie wzmacniającym (bez sprzężenia zwrotnego) współczynnik wzmocnienia napięciowego wynosi:0x01 graphic

Wzmacniacz ze sprzężeniem zwrotnym otrzymuje się w ten sposób, że do zacisków wyjściowych przyłącza się nowy obwód, zwany obwodem sprzężenia zwrotnego, za pomocą którego część napięcia wyjściowego doprowadza się do zacisków wejściowych.

0x08 graphic

<- schemat blokowy z instrukcji do laborek

0x08 graphic

U1' = U1 - ΔU

Przy napięciu U2 na prawych zaciskach obwodu sprzężenia, na lewych zaciskach otrzymujemy napięcie ΔU = U2 · βf

βf to współczynnik wzmocnienia wzmacniacza w pętli (współczynnik sprzężenia zwrotnego).

0x01 graphic

Współczynnik sprzężenia układu ze sprzężeniem zwrotnym:0x01 graphic

0x01 graphic

Można wyróżnić dwa przypadki:

1) dodatnie sprzężenie zwrotne

Napięcie sprzężenia zwrotnego dodaje się w zgodnej fazie do napięcia wejściowego:

βf > 0 sgn βf = 1 0 < | 1 - βf ku | < 1 βf ku' → 1 ku' > ku

Wzmocnienie wzmacniacza z dodatnim sprzężeniem zwrotnym określa wzór 0x01 graphic
.

Wypadkowe wzmocnienie ku' jest większe niż wzmocnienie układu bez sprzężenia (następuje zwiększenie wzmocnienia układu). Mianownik ułamka jest wielkością zespoloną i w szczególnym przypadku, gdy ku βf = 1 + j0 wzmocnienie wzmacniacza staje się nieskończone. Oznacza to, że na jego wyjściu pojawi się sygnał przy braku zewnętrznego sygnału wejściowego lub że wartość sygnału wejściowego będzie niezależna od zewnętrznego źródła sygnału. Układ znajduje się w stanie generacji.

Dodatnie sprzężenie zwrotne może łatwo wprowadzić układ w zakres przesterowania.

2) ujemne sprzężenie zwrotne

Napięcie sprzężenia zwrotnego ma fazę przeciwną niż napięcie wejściowe (odejmuje się):

βf < 0 sgn βf = -1 | 1 - βf ku | >1 βf ku' → -1 ku' < ku

Jeśli βf < 0, to wzmocnienie wzmacniacza z ujemnym sprzężeniem zwrotnym można określić wzorem 0x01 graphic
. Wypadkowe wzmocnienie ku' jest mniejsze niż wzmocnienie układu bez sprzężenia (następuje zmniejszenie wzmocnienia układu).

Ujemne sprzężenie zwrotne stosuje się w celu stabilizacji pracy wzmacniacza. Odgrywa ono ważną rolę, gdyż parametry poszczególnych egzemplarzy danego typu tranzystorów są na ogół różne i zależą one od czynników takich jak punkt pracy temperatura, czas (starzenie). Stosuje się je przede wszystkim we wzmacniaczach, których głównym zadaniem jest utrzymanie stałej i ściśle określonej wartości wzmocnienia niezależnie od czynników zakłócających.

0x01 graphic
ch. częstotliwościowa pasmowa

0x01 graphic
ch. częstotliwościowa selektywno-rezonansowa



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
PIII - teoria, Studia, SiMR, II ROK, III semestr, Elektrotechnika i Elektronika II, Elektra, Elektro
elektra P4, Studia, SiMR, II ROK, III semestr, Elektrotechnika i Elektronika II, Elektra, Elektronik
elektra M4, Studia, SiMR, II ROK, III semestr, Elektrotechnika i Elektronika II, Elektra, Elektronik
jasiek pytania, Studia, SiMR, II ROK, III semestr, Elektrotechnika i Elektronika II, Elektra, Elektr
M2, Studia, SiMR, II ROK, III semestr, Elektrotechnika i Elektronika II, Elektra, Elektronika i Elek
Wnioski do stanu jałowego trafo, Studia, SiMR, II ROK, III semestr, Elektrotechnika i Elektronika II
Elektra M-2spr, Studia, SiMR, II ROK, III semestr, Elektrotechnika i Elektronika II, Elektra, Elektr
elektra M5, Studia, SiMR, II ROK, III semestr, Elektrotechnika i Elektronika II, Elektra, Elektronik
Transformator, Studia, SiMR, II ROK, III semestr, Elektrotechnika i Elektronika II, Elektra, Elektro
Pomiary-protokół, Studia, SiMR, II ROK, III semestr, Elektrotechnika i Elektronika II, Elektra, Elek
elektra M6a, Studia, SiMR, II ROK, III semestr, Elektrotechnika i Elektronika II, Elektra, Elektroni
Wnioski M2, Studia, SiMR, II ROK, III semestr, Elektrotechnika i Elektronika II, Elektra, Elektronik
pytania na egzamin z elektrotechniki ii ciag 1, Studia, SiMR, II ROK, III semestr, Elektrotechnika i
Tabele-elektraP1, Studia, SiMR, II ROK, III semestr, Elektrotechnika i Elektronika II, Elektra, Elek
elektra M4 tab, Studia, SiMR, II ROK, III semestr, Elektrotechnika i Elektronika II, Elektra, Elektr
Sprawko z P2, Studia, SiMR, II ROK, III semestr, Elektrotechnika i Elektronika II, Elektra, Elektron
elektra p1, Studia, SiMR, II ROK, III semestr, Elektrotechnika i Elektronika II, Elektra, Elektronik

więcej podobnych podstron