Alalisvoolu võimendi: vooluringi skeem ja rakendused

Proovige Meie Instrumenti Probleemide Kõrvaldamiseks





An Võimendi vooluring võib kirjeldada kui vooluringi, mida kasutatakse sisendsignaali suurendamiseks. Kuid mitte iga võimendi vooluring ei ole sama nende ahelate konfiguratsiooni ja töö tõttu. Sisse elektroonilised ahelad , saab kasutada väikest signaalivõimendit, kuna see võimendab väikest sisendsignaali. Võimendusahelaid on erinevat tüüpi, näiteks operatsioonivõimendid, võimsusvõimendid ja väike signaal suurtele signaalivõimenditele. Võimendite klassifikatsiooni saab teha sisendsignaali signaali suuruse, konfiguratsiooni ja protsessi põhjal, mis tähendab nii koormuse sisese voolu kui ka sisendsignaali suhet. Selles artiklis käsitletakse DC-võimendite ülevaadet.

Mis on alalisvoolu võimendi?

TO Alalisvoolu võimendi (otseselt ühendatud võimendi) võib defineerida kui võimendit, kus võimendi üheastmelise väljundi saab ühendada järgmise astme sisendiga, võimaldades signaale ilma sageduseta. Nii et seda nimetatakse alalisvooluks, mis läheb sisendist väljundisse. Alalisvoolu võimendi on teist tüüpi ühendusvõimendi ja seda võimendit kasutatakse eriti madalate sageduste, näiteks termopaarivoolu, muidu fotoelektrilise voolu võimendamiseks.




Alalisvoolu võimendi

Alalisvoolu võimendi

Seda tüüpi võimendeid saab kasutada nii alalisvoolu (alalisvoolu) signaalide kui ka Vahelduvvool (vahelduvvool) signaale. Alalisvoolu võimendi sagedusreaktsioon on sama mis LPF (madalpääsfilter) . Alalisvoolu võimendust saab saavutada ainult selle võimendi abil, seetõttu muutub see hiljem nii diferentsiaali kui ka operatiivvõimendi põhiliseks ehitusplokiks. Lisaks monoliitne IC (integraallülitus) tehnoloogia ei võimalda suurte sidestuskondensaatorite tootmist.



Otsene ühendatud võimendi vooluring

The DC (otseselt ühendatud) võimendi ehitus Vooluring on näidatud allpool. Vooluahelat saab ehitada kahe transistoriga, nimelt Q1 ja Q2. Eelpinge takisti võrk (R1, R2), mis põhineb pingejaguril ja mis on ühendatud primaartransistori aluse klemmide ja kollektoritakistite külge nagu R1 ja R2. Sekundaarne transistor Q2 ülaltoodud vooluahelas on ise kallutatud ja ka see vooluahel kasutab möödaviigutransistorid nagu RE1 ja RE2.

Otsene ühendatud võimendi vooluring

Otsene ühendatud võimendi vooluring

Alalisvoolu võimendi vooluahelat saab kasutada ilma kondensaatorite, trafo, induktiivpooli jne kasutamiseta, mida tuntakse kui sagedustundlikke komponente. See võimendi võimendab vahelduvvoolu signaali madala sagedusega. Alati, kui rakendasime primaartransistori Q1 sisendis positiivset pooltsüklit. See transistor on juba jaoturi eelarvevõrgu abil kallutatud. Rakendatud pooltsükkel võib muuta Q1 transistori juhtivuse käivitamiseks ettepoole kallutatud ja pakkuda kollektori klemmi võimendatud ja inverterväljundiks.

VCE = VCC - IC RC


See negatiivse signaaliga võimendatud signaal antakse teise transistori (Q2) baasklemmile. Siin on see transistor ka ise kallutatud. Q2 transistori baasklemmi saab nii ümber pöörata kui ka juhtimata jätta, Q2 transistori väljund võib olla võimendatud signaal transistor ei juhi nii hästi, kui CE-kollektori emitteri pingelangus pole midagi (null), seega on VCC samaväärne ICRC-ga.

Alalisvoolu võimendi sagedusreaktsioon

Neid on erinevaid tüüpi võimendid saadaval, kus kõigil neil võimenditel on nii ülemise kui ka alumise ühine väljalülitussagedus. Alalisvoolu võimendi alalisvoolu sagedus on nagu alumine piir.

Teoreetiliselt ei tea me tegelikult alumist piiri, kuna võimendi suudab läbida sagedust, mille periood on 1 / (aja kestus). Kõrgem piir on tavaliselt määratletud, kui sageduse asukoht on keskpunkti all, siis on sageduseks -3dB. Kui sagedusvahemik on keskpunktist kõrgemal, jätkab väljund amplituudi vähendamist. Ülaltoodud väite põhjal võime järeldada, et võimendi oli mõeldud lameda sagedusega reageerimiseks.

Erinevate sidestusmeetoditüüpide omadused

Seal on kolm haakeseadise tüübid Saadaval on sellised meetodid nagu RC-sidestus, trafo sidestus ja otsene sidestus. Nende võimendite omadused hõlmavad järgmist.

Sagedusreaktsioon

  • RC-sidestuse sagedusreaktsioon on helisageduse vahemikus silmapaistev
  • Trafo sidestuse sageduskarakteristik on halb
  • The otseselt ühendatud võimendi sagedusreaktsioon on parim.

Maksumus

  • RC-ühenduse maksumus on väiksem
  • Trafo ühendamise maksumus on suurem
  • Otsese ühendamise maksumus on kõige väiksem.

Ruumi ja kaalu

  • RC-sidestuse ruum ja kaal on väiksemad
  • Trafo sidestuse ruumi ja kaalu on rohkem
  • Otsese haakimise ruum ja kaal on kõige vähem.

Takistuse sobitamine

  • RC-sidestuse impedantsi sobitamine pole hea
  • Trafo sidestuse impedantsi sobitamine on suurepärane
  • Otsese sidestuse impedantsi vastavus on hea.

Kasutage

  • RC-sidestuse kasutamine on pinge võimendamiseks
  • Trafo sidestuse kasutamine on võimsuse võimendamiseks
  • Otsesidestuse kasutamine on mõeldud ülimadalate sageduste võimendamiseks.

Alalisvoolu võimendite eelised

Alalisvoolu võimendite eelised hõlmavad järgmist.

  • See on lihtne vooluring ja seda saab kavandada minimaalsel arvul põhilisi elektroonilised osad
  • See on odav
  • Seda võimendit saab kasutada madalsageduslike signaalide võimendamiseks

Alalisvoolu võimendite puudused

Alalisvoolu võimendite puudused hõlmavad järgmist.

  • Alalisvoolu võimendis saab uurida DRIFT-i, mis tarbetult muundub o / p pinges ilma oma sisendpinge muutmata.
  • Väljundit saab muuta aja või vanuse järgi ja muuta toitepinget.
  • Transistori parameetrid β ja vbe võivad temperatuuri järgi muutuda. See võib põhjustada muutusi CC (kollektori vool) ja pinges. Seega saab o / p pinget muuta.

Alalisvoolu võimendite rakendused

Alalisvoolu võimendite rakendused hõlmavad järgmist.

  • The alalisvoolu võimendite rakendused sisaldab arvuteid, regulaatori ahelad ¸ TV-vastuvõtjad ja muud elektroonikaseadmed.
  • See võimendi saab ehitada diferentsiaalvõimendid sama hästi kui operatiivvõimendid .
  • Neid võimendeid saab kasutada impulssvõimendites, diferentsiaalvõimendites,
  • Neid võimendeid saab kasutada reaktiivmootori juhtimiseks, regulaatorid toiteallikas . jne

Seega on see kõik alalisvoolu võimendi . Ülaltoodud teabe põhjal võime lõpuks järeldada, et selles võimendis on võimendi ühe astme väljund ühendatud võimendi järgmise astme sisendiga, võimaldades signaale nullsagedusega. Siin on teile küsimus, milline on alalisvõimendi töö?