Pracovní třídy zesilovačů



Podobné dokumenty
Osnova: 1. Klopné obvody 2. Univerzálníobvod Oscilátory

VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_04_Zesilovače a Oscilátory

15. ZESILOVAČE V KOMUNIKAČNÍCH ZAŘÍZENÍCH

napájecí zdroj I 1 zesilovač Obr. 1: Zesilovač jako čtyřpól

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ NAPÁJECÍ ZDROJE

Zesilovač. Elektronický obvod zvyšující hodnotu napětí nebo proudu při zachování tvaru jeho průběhu. Princip zesilovače. Realizace zesilovačů

Obrázek č. 1 : Operační zesilovač v zapojení jako neinvertující zesilovač

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, Nová Paka Elektronika - Zdroje SPÍNANÉ ZDROJE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROENERGETIKY A EKOLOGIE DIPLOMOVÁ PRÁCE

ZDROJE MĚŘÍCÍHO SIGNÁLU MĚŘÍCÍ GENERÁTORY

6. Střídavý proud Sinusových průběh

[ db ; - ] Obrázek č. 1: FPCH obecného zesilovače

4.1 OSCILÁTORY, IMPULSOVÉ OBVODY

10a. Měření rozptylového magnetického pole transformátoru s toroidním jádrem a jádrem EI

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Oscilátory Oscilátory

Nízkofrekvenční (do 1 MHz) Vysokofrekvenční (stovky MHz až jednotky GHz) Generátory cm vln (až desítky GHz)

Zkouškové otázky z A7B31ELI

Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EO.

elektrické filtry Jiří Petržela filtry založené na jiných fyzikálních principech

OCHRANA VOJENSKÝCH OBJEKTŮ PROTI ÚČINKŮM VÝKONOVÝCH ELEKTROMAGNETICKÝCH POLÍ, SIMULACE EMC FILTRŮ

ROZD LENÍ ZESILOVA Hlavní hledisko : Další hlediska : A) Podle kmito zesilovaných signál B) Podle rozsahu zpracovávaného kmito tového pásma

1. Obecná struktura pohonu s napěťovým střídačem

Vzorkování. Je-li posloupnost diracových impulzů s periodou T S : Pak časová posloupnost diskrétních vzorků bude:

3. Kmitočtové charakteristiky

Datum tvorby

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTRONIKY A TELEKOMUNIKACÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

Inovace výuky předmětu Robotika v lékařství

Zesilovače. Ing. M. Bešta

Obrázek č. 7.0 a/ regulační smyčka s regulátorem, ovladačem, regulovaným systémem a měřicím členem b/ zjednodušené schéma regulace

KAPACITNÍ, INDUKČNOSTNÍ A INDUKČNÍ SNÍMAČE

TECHNICKÝ POPIS ZDROJŮ ŘADY EZ1 T 73304

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS

1 ÚVOD DO PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ OBVODY...14

Měřící přístroje a měření veličin

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, Mělník Ing.František Moravec

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra elektrotechniky a informatiky Obor Počítačové systémy. Návrh laboratorního přípravku aktivního

OPERA Č NÍ ZESILOVA Č E

Oscilátory. Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EO.

Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí

Moderní číslicové řídicí systémy vstupy, výstupy, připojení snímačů, problematika rušení (zpracoval P. Beneš)

MĚŘENÍ TRANZISTOROVÉHO ZESILOVAČE

MĚŘICÍŘETĚZEC A ELEKTROMAGNETICKÉ RUŠENÍ

4. Zpracování signálu ze snímačů

II. Nakreslete zapojení a popište funkci a význam součástí následujícího obvodu: Integrátor s OZ

3. Zesilovače Elektrický signál

Oscilátory. Oscilátory s pevným kmitočtem Oscilátory s proměnným kmitočtem (laditelné)

VLASTNOSTI POLOVODIČOVÝCH SOUČÁSTEK PRO VÝKONOVOU ELEKTRONIKU

Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí

7. Kondenzátory. dielektrikum +Q U elektroda. Obr.2-11 Princip deskového kondenzátoru

OPERAČNÍ ZESILOVAČE. Teoretický základ

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ VZDÁLENOSTI A POSUVU

Signál. Pojmem signál míníme většinou elektrickou reprezentaci informace. měřicí zesilovač. elektrický analogový signál, proud, nebo většinou napětí

1 U Zapište hodnotu časové konstanty derivačního obvodu. Vyznačte měřítko na časové ose v uvedeném grafu.

Studium tranzistorového zesilovače

MĚŘENÍ POLOVODIČOVÉHO USMĚRŇOVAČE STABILIZACE NAPĚTÍ

Kapacita, indukčnost; kapacitor-kondenzátor, induktor-cívka

Externí paměť pro elektroniku (a obory příbuzné)

ELEKTRONIKA. Maturitní témata 2018/ L/01 POČÍTAČOVÉ A ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Rádiové přijímače a vysílače

48. Pro RC oscilátor na obrázku určete hodnotu R tak, aby kmitočet oscilací byl 200Hz

4.2. Modulátory a směšovače

Hlídač plamene SP 1.4 S

Měření kmitočtu a tvaru signálů pomocí osciloskopu

Elektrická impedanční tomografie

Operační zesilovač je integrovaný obvod se dvěma vstupy (invertujícím a neinvertujícím) a jedním výstupem.

SMĚŠOVAČ 104-4R

Jednoduché rezonanční obvody

Hlavní parametry rádiových přijímačů

Obrázek č. 1 : Operační zesilovač v zapojení jako neinvertující zesilovač

6. Měření veličin v mechanice tuhých a poddajných látek

NÍZKOFREKVENČNÍ ZESILOVAČ S OZ

s XR2206 ale navíc je zapojení vybaveno regulací výstupní amplitudy. vlivu případ- ného nevhodného napájení na funkci generátoru.

Elektrická měření 4: 4/ Osciloskop (blokové schéma, činnost bloků, zobrazení průběhu na stínítku )

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ LABORATORNÍ PULSNÍ ZDROJ S VÝSTUPNÍ LINEÁRNÍ STABILIZACÍ

Impulsní LC oscilátor

3. D/A a A/D převodníky

Osciloskopické sondy.

[Otázky Autoelektrikář + Mechanik elektronických zařízení 1.část] Na rezistoru je napětí 25 V a teče jím proud 50 ma. Rezistor má hodnotu.

ATENTOVY SPIS. Právo k využití vynálezu přísluší státu podle 3 odst. 6 zák. č. 34/1957 Sb. Přihlášeno 28. VÍL 1970 [PV )

sf_2014.notebook March 31,

U01 = 30 V, U 02 = 15 V R 1 = R 4 = 5 Ω, R 2 = R 3 = 10 Ω

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela obvodové funkce

Teoretický úvod: [%] (1)

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Božetěchova 3, Olomouc Laboratoře elektrotechnických měření

Signálové a mezisystémové převodníky

Výukové texty. pro předmět. Měřící technika (KKS/MT) na téma. Základní charakteristika a demonstrování základních principů měření veličin

snímače využívají trvalé nebo pružné deformace měřicích členů

2. Určete komplexní impedanci dvojpólu, jeli dáno: S = 900 VA, P = 720 W a I = 20 A, z jakých prvků lze dvojpól sestavit?

Seznámení s přístroji, používanými při měření. Nezatížený a zatížený odporový dělič napětí, měření a simulace PSpice

Mějme obvod podle obrázku. Jaké napětí bude v bodech 1, 2, 3 (proti zemní svorce)? Jaké mezi uzly 1 a 2? Jaké mezi uzly 2 a 3?

Praktické výpočty s komplexními čísly (především absolutní hodnota a fázový úhel) viz např. vstupní test ve skriptech.

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela analýza šumu v elektronických obvodech

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ LABORATORNÍ PULSNÍ ZDROJ S VÝSTUPNÍ LINEÁRNÍ STABILIZACÍ

Rádiové funkční bloky X37RFB Krystalové filtry

REALIZACE NÍKOFREKVENČNÍHO KONCOVÉHO ZESILOVAČE LEACH REALIZATION OF THE HIGH-END AUDIO AMPFLIER LEACH

SYMETRICKÉ ČTYŘPÓLY JAKO FILTRY

Transkript:

Pracovní třídy zesilovačů Tzv. pracovní třída zesilovače je určená polohou pracovního bodu P na převodní charakteristice dobou, po kterou zesilovacím prvkem protéká proud, vzhledem ke vstupnímu zesilovanému signálu třídy: A AB B C D G H S T

Zesilovač třídy A pracovní bod P umístěn do středu převodní charakteristiky tranzistorem protéká proud po celou dobu vstupního signálu Poznámky: zakreslená poloha pracovního bodu P vyjadřuje polohu při nulovém vstupním signálu; při nenulovém vstupním signálu se poloha pracovního bodu P mění v závislosti na aktuální hodnotě vstupního signálu tranzistorem protéká proud i při nulovém vstupním signálu Vlastnosti malé zkreslení signálu (menší při menším signálu) použitelný pouze pro malé výkon (jednotky wattů) malá účinnost (teoreticky 25 %) tranzistorem protéká proud i bez přítomnosti vstupního signálu

Zesilovač třídy B pracovní bod P nastaven do počátku převodní charakteristiky tranzistorem protéká proud pouze při přítomnosti vstupního signálu Poznámky: tranzistorem protéká proud jen při kladní respektive záporné půlperiodě vstupního signálu přechodové zkreslení Vlastnosti velké zkreslení signálu přechodové zkreslení (zejména pro malé signály) používaný v koncových stupních nf zesilovačů vyšší účinnost ve srovnání s třídou A (teoreticky 78,5 %) tranzistorem protéká proud pouze při přítomnosti vstupního signálu

Zesilovač třídy AB pracovní bod P nastaven tak, aby tranzistorem procházel klidový proud tranzistorem protéká proud i při nepřítomnosti vstupního signálu, který je však menší než u třídy A Poznámka: pro malé malé signály shodné vlastnosti jako zesilovač ve třídě A pro velké signály se blíží vlastnostmi třídě B Vlastnosti menší zkreslení signálu než ve třídě B používaný v koncových stupních nf zesilovačů vyšší účinnost ve srovnání s třídou A, menší ve srovnání s třídou B

Zesilovač třídy C pracovní bod P nastaven tak, aby tranzistorem procházel proud až při vyšších úrovních vstupního signálu Poznámka: Zátěží zesilovače bývá rezonanční obvod zesilovač kompenzuje ztráty tohoto rezonančního obvodu Vlastnosti velké zkreslení signálu vysoká účinnost (teoreticky až 100 %, prakticky 80 % až 90 %) používaný ve vysokofrekvenčních výkonových stupních rozhlasových vysílačů vysoký výkon zesilovačů (jednotky kw)

Třída D Omezení tepelných ztrát na tranzistorech: 1. nulový či zanedbatelný proud tranzistory 2. zanedbatelný odpor tranzistoru v sepnutém stavu protékající proud vyvolá na tranzistoru pouze zanedbatelný úbytek napětí Ad. 2) znamená, že tranzistor přivádí na zátěž celé kladné či záporné napájecí napětí je-li však tranzistor sepnut jen po velmi krátkou dobu, způsobí vychýlení membrány reproduktoru požadovaným směrem vychýlení membrány bude úměrné délce sepnutí tranzistoru řízením šířky impulsu vstupním signálem se dosáhne stejného efektu jako u dříve popisovaných zesilovačů (viz třída A, B) Spínací frekvenci impulsů je nutno odfiltrovat, aby nezpůsobovala rušení. Spínací frekvence by měla být co nejvyšší, avšak musí být brán zřetel na vlastnosti použitých tranzistorů. Nejnižší použitelný spínací kmitočet lze stanovit ze Shannon Kotelnikova teorému. Vzhledem k větší pravděpodobnosti průniku vf rušení na výstup zesilovače je nutné věnovat konstrukci větší pozornost (rozmístění součástek, stínění umístění do kovové skříně atp.)

Třída D princip generování PWM signálu ideové zapojení zesilovače

Zpětná vazba A A0 β 1 Blackova rovnice člen pro sloučení nebo rozbočení signálu zesílení zesilovače se zpětnou vazbou zesílení zesilovače bez zpětné vazby přenos obvodu zpětné vazby

Záporná zpětná vazba 1 <0 >1 180 činitel zpětné vazby vratný rozdíl 1 fázový posuv zpětnovazebního signálu vůči vstup. signálu

Kladná zpětná vazba 1 >0 <1 0 činitel zpětné vazby vratný rozdíl 1 fázový posuv zpětnovazebního signálu vůči vstup. signálu

Vliv zpětné vazby na vlastnosti zesilovače šířka pásma Zkreslení 1 k zkreslení při zpětné vazbě k zkreslení bez zpětné vazby Dolní mezní kmitočet Horní mezní kmitočet 1 1

Vliv zpětné vazby na vlastnosti zesilovače

Vliv zpětné vazby na vlastnosti zesilovače

Základní druhy ZV Z hlediska zapojení vstupu zesilovače a výstupu ZV: sériová paralelní Z hlediska zapojení výstupu zesilovače a vstupu ZV: proudová napěťová

Sériová proudová ZV vstupní proud zesilovače zároveň protéká výstupním obvodem zpětnovazebního členu výstupní proud zesilovače prochází vstupním obvodem zpětnovazebního členu A A0 β zesílení zesilovače se zpětnou vazbou zesílení zesilovače bez zpětné vazby přenos obvodu zpětné vazby +

Paralelní napěťová ZV vstupy i výstupy zesilovače a vazebního členu jsou zapojeny paralelně +

Sériová napěťová ZV vstup zpětnovazebního členu je paralelně s výstupem zesilovače výstup zpětnovazebního členu je v sérii se vstupem zesilovače +

Paralelní proudová ZV výstup zpětnovazebního členu je paralelně s vstupem zesilovače vstup zpětnovazebního členu je v sérii s výstupem zesilovače +

Vliv ZV na vstupní a výstupní impedanci + Vstup impedance se sériovou ZV: Vstup admitance s paralelní ZV: Výstup impedance s proudovou ZV: Výstup impedance s napěťovou ZV: 1 ý ý + 1 ý 1 ý 1 1

Stabilita zesilovače se ZV Stabilní zesilovač výstupní signál odpovídá zadanému vstupnímu signálu. Nestabilní zesilovač zavedena kladná ZV signál ZV vybudí zesilovač tak, že začne generovat kmity. i A0 mají komplexní charakter na jisté frekvenci může dojít ke změně ze záporné ZV na kladnou ZV. 1 1 0 zesílení roste k nekonečnu zesilovač se rozkmitá Oscilační podmínky: amplitudová fázová 1 + 0±2 (fázový posuv signálu ZV vůči vstupnímu signálu při splnění amplitudové podmínky)

Nyquistovo kritérium stability i A0 mají komplexní charakter Zesilovač je stabilní, když kmitočtová charakteristika přenosu zpětnovazební smyčky zakreslená do komplexní roviny neprochází bodem 1 na reálné ose ani tento bod neobepíná plná čára neobsahuje bod [1; 0j] systém je stabilní čerchovaná čára prochází bodem [1; 0j] generovány kmity s konstantní amplitudou čárkovaná čára obepíná bod [1; 0j] zesilovač kmitá, amplituda kmitů roste

Oscilátory oscilátory zdroje harmonického signálu lze realizovat více způsoby dle požadavků, např.: kmitočtové pásmo, laditelnost (spojitá, diskrétní), stabilita kmitočtu, čistota spektra a harmonické zkreslení apod. vlastnosti jsou obvykle nejvýrazněji ovlivněny vlastnostmi zpětnovazebního článku dle realizace zpětnovazebních článků se nejvíce rozlišují : zpětnovazební LC (100 khz 300 MHz, stabilita f cca 10-3 až 10-4, zkreslení 1% až 0,1%) zpětnovazební krystalové (neladitelné, 10 khz do 100 MHz, stabilita f 10-6 i lepší, zkreslení 1% až 0,1% zpětnovazební RC (10 Hz 10MHz, stabilita f 10-3 až 10-4, zkreslení 1% až 0,001%)

LC oscilátory Oscilátory s induktivní vazbou

Tříbodové oscilátory Hartleyův oscilátor (indukční dělič napětí) 1 +

Tříbodové oscilátory Colpittsův oscilátor (kapacitní dělič napětí) 1 +

Tříbodové oscilátory 1

Krystalové oscilátory Krystal monokrystal křemene, např. ve tvaru destičky či hranolu, který je nap protilehlých stěnách opatřen kovovými elektrodami. 2 1 Činitel jakkosti krystalových rezonátorů dosahuje extrémně vyskokých hodnot, pohybujících se v řádu 105 až 106. Kmitočtový rozsah se pohybuje od jednotek khz do stovek MHz

Oscilátory dosahují vysoké kmitočtové stability f max/ f0 10-7 -10-6/hod Krystal se zapojuje místo jedné z reaktancí (viz výše)

RC oscilátory β(ω) bývá poměrně plochá, určujícím faktorem pro jednoznačnou oscilaci je dostatečně strmá fázová charakteristika (ω). Dle principu rozdělujeme RC oscilátory do dvou skupin: * s postupně posouvanou fází (mají jednu smyčku ZV) * můstkové (mají dvě smyčky ZV). K zajištění podmínky + 360 musí zpětnovazební dvojbran natáčet fázi o 180 zajištěno třemi články (každý natáčí fázi o 60.

RC oscilátory Au f0 R1 1 29 R2 1 U2 1 AU U1 29 2 6 R C

Oscilátory můstkové Oscilátor s Wienovým článkem Wienův článek představuje pásmovou propust 2. řádu se strmým přechodem fázové charakteristiky nulou určuje, na jakém kmitočtu bude oscilátor kmitat. Modulová charakteristika je plochá, s nevýrazným maximem. Ke splnění fázové podmínky musí být použit neinvertující zesilovač (+A).

Oscilátory můstkové 1