Понятие ОБ усилении электрических сигналов
На вход транзистора, то есть на его эмиттерный переход, включенный в прямом направлении, подадим электрический сигнал uвх. При этом изменения входного напряжения DUвх вызовут значительные изменения входного тока DIБ. Ток коллектора на выходе получит, благодаря этому, приращение DIК =DIБh21Э. Этот ток вызовет на сопротивлении нагрузки приращение напряжения: DUвых=DIКRн=DIБh21ЭRн. (9.1)
Напряжение Uвых больше, чем напряжение Uвх = IБRвх, так как сопротивление Rн > Rвх, а ток IК > IБ. Таким образом, схема обеспечивает усиление по току и по напряжению. Мощность на входе Рвх = I2БRвх, а мощность на выходе Рвых = I2КRн; так как ток IК > IБ, a Rн > Rвх, то схема обеспечивает усиление и по мощности. Аналогично можно пояснить принцип усиления с помощью полевого транзистора и электронной лампы. При этом в полевых транзисторах и лампах, работающих обычно без входных токов, управление происходит эффективнее благодаря тому, что у них большое Rвх и изменение тока на выходе при подаче входного сигнала происходит практически в отсутствие тока на входе.
Данный пример доказывает, что усилительные элементы действительно обладают способностью усиливать электрические сигналы. Допустим, что на вход подан сигнал мощностью 1 Вт и усилен до 20 Вт. Можно ли считать, что затраченная мощность 1 Вт, а полезная мощность 20 Вт и КПД измеряется в тысячах процентов? Это — явный абсурд. Дело в том, что малая мощность электрического сигнала на входе Рвх только управляет изменением тока и мощности на выходе Рвых, а затраченная мощность Ро создается источником питания постоянного тока, который обязательно включен в данную схему. Чтобы получить на выходе требуемую полезную мощность Рвых, источник питания должен затратить большую мощность Ро, и КПД усилителя, безусловно, будет меньше 100 %. Процесс усиления электрических сигналовпо мощности является процессом преобразования мощности источника постоянного тока в мощность переменного тока, который меняется по закону изменения поданного на вход напряжения или тока усиливаемого электрического сигнала. Существуют приборы, которые могут дать на выходе усиление либо по напряжению (например, повышающий трансформатор), либо по току (понижающий трансформатор). Но в этих приборах не происходит усиления по мощности. Вследствие потерь в трансформаторе мощность на его выходе обязательно меньше, чем на входе.
Чтобы не происходила потеря части входного переменного напряжения на внутреннем сопротивлении источника Е1, он зашунтирован конденсатором достаточно большой емкости С1. Этот конденсатор на самой низкой рабочей частоте должен иметь сопротивление, во много раз меньшее входного сопротивления транзистора.
Напряжение источника Е2 делится между сопротивлением нагрузки Rн и внутренним сопротивлением транзистора rо, которое он оказывает постоянному току коллектора. Это сопротивление приближенно равно сопротивлению коллекторного перехода гко для постоянного тока. В действительности к сопротивлению гКО еще добавляются небольшие сопротивления эмиттерного перехода, а также n - и p - областей, но эти сопротивления можно не принимать во внимание. Если во входную цепь включается генератор сигналов, то при изменении его напряжения изменяется ток эмиттера, а следовательно сопротивление гКО. Тогда напряжение источника Е2 будет перераспределяться между Rн и гко.
При этом переменное напряжение на резисторе нагрузки может быть получено в десятки раз большим, чем входное переменное напряжение. Изменения тока коллектора почти равны изменениям тока эмиттера и во много раз больше изменений тока базы. Поэтому в рассматриваемой схеме получается значительное усиление мощности. Усиленная мощность является частью мощности, затрачиваемой источником Е2.
Воспользуйтесь поиском по сайту: ©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...
|