15. ZESILOVAČE V KOMUNIKAČNÍCH ZAŘÍZENÍCH



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

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

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

3. Zesilovače Elektrický signál

VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_04_Zesilovače a Oscilátory

Pracovní třídy zesilovačů

Proudová zrcadla s velmi nízkou impedancí vstupní proudové svorky

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

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

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

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

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

Zesilovače. Ing. M. Bešta

Osnova: 1. Klopné obvody 2. Univerzálníobvod Oscilátory

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

MĚŘENÍ TRANZISTOROVÉHO ZESILOVAČE

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/

2. Změřte a nakreslete časové průběhy napětí u 1 (t) a u 2 (t). 3. Nakreslete převodní charakteristiku komparátoru

TRANZISTORY TRANZISTORY. Bipolární tranzistory. Ing. M. Bešta

Měření vlastností střídavého zesilovače

MĚŘENÍ VLASTNOSTÍ STEJNOSMĚRNÝCH TRANZISTOROVÝCH ZESILOVAČŮ

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/

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

XIAMEN XIANGYU FREE TRADE ZONE

Studium tranzistorového zesilovače

Stopař pro začátečníky

OPERAČNÍ ZESILOVAČE. Teoretický základ

+ U CC R C R B I C U BC I B U CE U BE I E R E I B + R B1 U C I - I B I U RB2 R B2

8. Operaèní zesilovaèe

Zvyšování kvality výuky technických oborů

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

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

Test. Kategorie M. 1 Na obrázku je průběh napětí, sledovaný digitálním osciloskopem. Nalezněte v hodnotách na obrázku efektivní napětí signálu.

NF zesilovač 300W. Tomáš DLOUHÝ

Operační zesilovač. Úloha A2: Úkoly: Nutné vstupní znalosti: Diagnostika a testování elektronických systémů

Kroužek elektroniky

Elektronický analogový otáčkoměr V2.0

Test. Kategorie M. 1 Laboratorní měřicí přístroj univerzální čítač (např. Tesla BM641) využijeme například k:

Bipolární tranzistor. Bipolární tranzistor - struktura. Princip práce tranzistoru. Princip práce tranzistoru. Zapojení SC.

Monolitické IO pro funkční generátory

NÍZKOFREKVENČNÍ ZESILOVAČ S OZ

Fázory, impedance a admitance

Mikroelektronika a technologie součástek

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

ZADÁNÍ: ÚVOD: Měření proveďte na osciloskopu Goldstar OS-9020P.

Návod k použití digitálních multimetrů řady MY6xx

TECHNICKÝ POPIS ZDROJŮ ŘADY EZ1 T 73304

Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EO.

v Praze Senzorové systémy Sledování polohy slunce na obloze Ondřej Drbal 5. ročník, stud. sk. 9

Zvyšování kvality výuky technických oborů

1.5 Operační zesilovače I.

Bipolární tranzistory

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

Elektronický analogový otáčkoměr V2.0 STAVEBNICE


3. D/A a A/D převodníky

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/

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

ZDROJE MĚŘÍCÍHO SIGNÁLU MĚŘÍCÍ GENERÁTORY

sf_2014.notebook March 31,

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

STEREO AUDIO VÝKONOVÝ ZESILOVAČ VE TŘÍDĚ AB

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Zadávací dokumentace

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Katedra aplikované elektroniky a telekomunikací. Viktor Vích FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

GENERÁTOR NEHARMONICKÝCH PRŮBĚHU 303-4R

Proudové zrcadlo. Milan Horkel

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

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

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

zdroji 10 V. Simulací zjistěte napětí na jednotlivých rezistorech. Porovnejte s výpočtem.

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

Operační zesilovače. a) Monolitický Hybridní Diskrétní. b) Přímo vázaný: Bipolární Modulační: Spínačový

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Ele 1 elektromagnetická indukce, střídavý proud, základní veličiny, RLC v obvodu střídavého proudu

OPERA Č NÍ ZESILOVA Č E

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

Magnetický záznam zvuku

Stabilizátory napětí a jejich řešení Stabilizers tensions and their resolutions Bc. Miroslav Krůžela Diplomová práce 2008

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

Tranzistor polopatě. Tranzistor jako spínač

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

Teoretický úvod: [%] (1)

XXXIII Celostátní olympiáda znalostí elektriky a elektroniky Krosno 25. března 2010 TEST PRO ELEKTRONICKOU SKUPINU

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

Regulovatelný síťový adaptér NT 255

Digitálně elektronicky řízený univerzální filtr 2. řádu využívající transimpedanční zesilovače

Multimetr MS8265 MASTECH

6. Střídavý proud Sinusových průběh

MĚŘĚNÍ LOGICKÝCH ČÍSLICOVÝCH OBVODŮ TTL I

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/

VLASTNOSTI POLOVODIČOVÝCH SOUČÁSTEK PRO VÝKONOVOU ELEKTRONIKU

Sada 1 - Elektrotechnika

4. Vysvětlete mechanismus fotovodivosti. Jak závisí fotovodivost na dopadajícím světelném záření?

VAROVÁNÍ Abyste zamezili úrazu elektrickým proudem, zranění nebo poškození přístroje, před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

KAPACITNÍ, INDUKČNOSTNÍ A INDUKČNÍ SNÍMAČE

5.8 Jak se změní velikost elektrické síly mezi dvěma bodovými náboji v případě, že jejich vzdálenost a) zdvojnásobíme, b) ztrojnásobíme?

Transkript:

15. ZESILOVAČE V KOMUNIKAČNÍCH ZAŘÍZENÍCH Rozdělení zesilovačů podle velikosti rozkmitu vstupního napětí, podle způsobu zapojení tranzistoru do obvodu, podle způsobu vazby na následující stupeň a podle dalších hledisek. Popište pracovní třídy zesilovačů, jejich vlastnosti a použití. Nakreslete schéma zapojení jednoho nf zesilovacího stupně bez zpětné vazby s tranzistorem NPN s připojeným vnějším odporem 1 kω jako zátěž. Rozeberte vliv vlastností jednotlivých součástek na činnost zesilovače. Zesilovač: je to čtyřpól, na jehož vstupní svorky přivádíme elektrický signál, určený k zesílení. Z jeho výstupních svorek už odebíráme tento signál zesílený. Součástí každého zesilovače je napájecí zdroj, který je velice důležitým prvkem, protože určuje až do jaké míry může být vstupní signál zesílen. Nejdůležitější vlastností tranzistoru je schopnost malým proudem do báze ovládat velký proud kolektoru. Zesilovače mohou zesilovat napětí, proud nebo výkon, přičemž zesilují změny napětí (proudu). Blokové schéma zesilovače Proudový zesilovací činitel h21 - je podíl kolektorového a bázového proudu h21 = IC / IB Ic = Ib * h21 Ib + Ib *h21 =Ie Ib + Ic = Ie Rozdělení zesilovačů: po zavedení vstupního (budícího) signálu se všechny proudy a napětí budou měnit podle průběhu tohoto budícího signálu. Pracovní bod bude okamžitou polohu měnit. Podle velikosti rozkmitu vstupního signálu: a) budící signál má tak malý rozkmit, že úseky, kterými pracovní bod probíhá lze považovat za přímky (s mírným zanedbáním zakřivení charakteristik), jedná se o zesilovač malého signálu. Celý obvod je možno řešit pomocí linearizovaných vztahů. b) budící signál má tak velký rozkmit, že zakřivení probíhaných úseků na voltampérových charakteristik již zanedbat nelze, jedná se o zesilovač velkého signálu. Toto rozdělení má prvořadou důležitost! Je jím určen zásadní přístup k řešení zesilovače: zda se bude celek v obvodu chovat jako lineární nebo nelineární dvojbran. 1

Podle způsobu zapojení tranzistoru do obvodu : a) Zesilovače se společným emitorem : používají se jako nízkofrekvenční i vysokofrekvenční zesilovače. Mají vyhovující vstupní a výstupní odpor a velké napěťové, proudové, a tedy i výkonové zesílení. b) Zesilovače se společnou bází : pracují při vysokých kmitočtech. Mají malý vstupní a velký výstupní odpor, velké napěťové zesílení. Proudové zesílení je menší než jedna. c) Zesilovače se společným kolektorem : mají velký vstupní a malý výstupní odpor, velké proudové a výkonové zesílení. Napěťové zesílení je menší než jedna. Nejčastěji se používají jako impedanční transformátory. Mohou se také používat jako emitorové sledovače. SE SK SB Parametr Zapojení SB SE SK Vstupní Z 100Ω 2kΩ 250kΩ Výstupní Z 1MΩ 5 až 50kΩ 5 až 100Ω Proudové zesílení (Ai) <1 20 až stovky 20 až stovky Napěťové zesílení (Au) 100 30 až 100 <1 2

Podle způsobu vazby na následující stupeň : - existuje několik druhů vazeb zesilovače na zdroj budícího signálu a na zátěž zesilovače a) Stejnosměrná vazba : použijeme rezistor b) Induktivní vazba : použijeme transformátor (tvořen cívkami) c) Kapacitní vazba : použijeme kondenzátor Podle šířky přenášeného pásma : a) Úzkopásmové : kmitočtové pásmo je vzhledem ke kmitočtům uprostřed pásma úzké b) Širokopásmové : zesilují vzhledem ke středním kmitočtům velmi široká kmitočtová pásma. Podle kmitočtu zesilovaných signálů : a) Nízkofrekvenční : přenáší kmitočty do 50 khz b) Středofrekvenční : přenáší kmitočty přibližně do 400 až 500 MHz c) Vysokofrekvenční : přenáší kmitočty přibližně od 500 až 1000 MHz d) Mikrovlnné : přenáší kmitočty vyšší než 1000 MHz. Podle použití : a) Zesilovače proudu : žádáme co největší změny kolektorového proudu b) Zesilovače napětí : žádáme co největší změny kolektorového napětí c) Zesilovače výkonu : žádáme, aby odevzdávaný výkon ve výstupním obvodu byl úměrný přivedenému výkonu na vstupu. 3

Popis pracovních tříd zesilovačů : a) Třída A : u této třídy se pracovní bod pohybuje nebo leží v lineární oblasti charakteristik. Po přivedení střídavého napětí na vstup tranzistorem prochází proud po celou dobu periody. Tato třída má nejmenší zkreslení, ale i malou účinnost. I když na vstup nepřivedeme budící signál, tranzistorem i tak prochází stejnosměrný klidový proud. b) Třída B : zesiluje pouze půlku periody vstupního signálu. Vlivem velkého zkreslení je zcela nemožné zesilovat akustické signály. Narozdíl od třídy A tranzistorem v klidu neprochází žádný proud, což zapříčiňuje zkreslení při zesilování velmi slabých signálů vlivem nelineární oblasti u vstupní charakteristiky tranzistoru.při dvojčinném zapojení každý stupeň zesiluje buď kladnou nebo zápornou půlvlnu, které když se posléze sečtou, tak dostaneme průběh signálu budícího. c) Třída AB (D) : proto, abychom zamezili vzniku nelinearity, musíme použít takový pracovní bod, kdy zesilovačem i bez budícího signálu teče malý vstupní proud. 4

d) Třída C : u této třídy otevírají tranzistor větší amplitudy vstupního proudu, protože klidový pracovní bod se nachází až za bodem zániku vstupního proudu a to záporným předpětím mezi bází a emitorem. Je proto propouštěna a zesílena méně než polovina vstupního signálu se sinusovým průběhem. Zesilovač má velké zkreslení a účinnost 80 % i více. Používáme tuto třídu zesilovačů u rezonančních obvodů jako zátěž (vf výkonové zesilovače, koncové stupně vysílačů). V rezonančním obvodu je proud i napětí sinusové a zesilovač svými špičkami proudu jen v tomto rezonančním obvodu udržuje kmity. e) Nakreslete schéma zapojení jednoho nf zesilovacího stupně bez zpětné vazby s tranzistorem NPN a s připojeným vnějším odporem 1 kiloohm jako zátěž. Rozeberte vliv vlastností jednotlivých součástek na činnost zesilovače R B pomocí tohoto odporu nastavujeme pracovní bod čili proud báze R C nastavuje klidové napětí na výstupu C B,C kondenzátory zabraňují průniku stejnosměrného napětí=> propouští pouze střídavou složku 5