Cтраница 1
Каскады класса А широко используются в транзисторных усилителях. На них строится обычно большинство предварительных усилителей. Иногда они применяются и в оконечных усилителях. [1]
В каскаде класса В наличие индуктивности рассеяния приводит к тому, что часть периода переменный ток протекает по обеим половинам первичной обмотки одновременно. [2]
Рассмотрим энергетические соотношения в каскаде класса А. [3]
![]() |
Графики входного и выходного. [4] |
Чтобы снизить уровень нелинейных искажений, каскады класса В применяют только в двухтактных схемах, где каждый каскад усиливает свой полупериод. [5]
Все сказанное позволяет сделать вывод о преимуществах каскадов усиления мощности класса В по сравнению с каскадом класса А. [6]
При в1 ( оптимальный случай) КПД оконечного каскада в классе В составляет 78 %, что превышает в 1 5 раза КПД каскада класса А. [7]
![]() |
Двухтактный усилительный трансформаторными связями. [8] |
Из графиков рис. 9 - 24 и 9 - 26 видно, что соотношения между электрическими величинами переменного и постоянного токов в рассматриваемом каскаде такие же, как и в каскаде класса А с трансформаторными связями. Различие состоит лишь в том, что ток / к. [9]
Транзисторные выходные каскады, как и ламповые, могут выпол-шться однотактными и двухтактными, а транзисторы в них могут ра-ютать в классах А, В и АВ. Ниже рассматриваются наиболее типичные: хемы выходных каскадов - однотактный каскад класса А и двухтакт - [ ый каскад класса В. Поскольку в мощных усилителях часто исполь-уется трансформаторная связь, наряду с каскадами ОЭ широкое рас - [ ространение имеют каскады ОБ. [10]
В усилителе класса В так же, как и в усилителе класса А, основные искажения вызваны нелинейностью входной характеристики, однако характер этих искажений иной. Объясняется это тем, что в классе В искажения вносятся суммарной входной характеристикой двух транзисторов. На рис. 7.9 приведены суммарная входная характеристика каскада класса В и форма входного тока, когда на вход подается синусоидальный сигнал от источника напряжения. Выходной ток будет пропорционален входному, и поэтому искажения тока во входной цепи передадутся в нагрузку. Нелинейные искажения будут уменьшаться с увеличением сопротивления источника сигнала, однако этот способ для мощных каскадов не рационален вследствие значительных потерь мощности сигнала во входной цепи. Влияние нелинейности входной характеристики можно значительно уменьшить, задавая небольшое смещение во входной цепи ( рис. 7.10), так называемый класс АВ. [11]
![]() |
Входная вольтам-перная характеристика двухтактного каскада и временные диаграммы тока базы и напряжения база - - эмиттер. [12] |
В усилителе класса В так же, как и в усилителе класса А, основные искажения вызваны нелинейностью входной характеристики, однако характер этих искажений иной, чем в классе А. Объясняется это тем, что в классе В искажения вносятся суммарной входной характеристикой двух транзисторов. На рис. 5.31 показана суммарная входная характеристика каскада класса В и форма входного тока, когда на вход подается синусоидальный сигнал от источника напряжения. Выходной ток будет пропорционален входному, поэтому искажения тока во входной цепи передадутся в нагрузку. Нелинейные искажения будут уменьшаться с увеличением сопротивления источника сигнала, однако этот способ не рационален из-за значительных потерь мощности сигнала во входной цепи. [13]
![]() |
Схема двухтактного каскада на транзисторах с разными типами проводимости.| Схема фазоинверсного каскада. [14] |
Применение транзисторов в двухтактных каскадах затруднено из-за различия параметров транзисторов, которое проявляется при работе каскада на активную нагрузку в виде значительных нелинейных искажений. Уменьшения искажений добиваются выбором транзисторов с практически одинаковыми параметрами или подгонкой режимов питания транзисторов. Стабилизация режимов достигается ослаблением влияния разброса параметров транзисторов, таких, как напряжение эмиттер - база ( обеспечивающее определенный постоянный ток / 0) и обратный ток коллекторного перехода / ко. Стабилизация величины начального тока каскадов класса АВ осуществляется включением делителей напряжения в цепь питания базы, расчет которых ведется так же, как и в однотактных каскадах. Если транзисторы значительно отличаются друг от друга, то для уменьшения искажений и повышения стабильности работы усилителей производится экспериментальная подгонка сопротивлений в цепях эмиттеров или применяются различные виды обратных связей ( см. гл. [15]