Электронный
усилитель
Электронный усилитель — усилитель электрических сигналов,
в усилительных элементах которого используется
явление электрической проводимости в газах, вакууме иполупроводниках. Электронный усилитель
может представлять собой как самостоятельное
устройство, так и блок (функциональный
узел) в составе какой-либо аппаратуры
—радиоприёмника, магнитофона, измерительного прибора и т. д.
История
- 1904 г. Ли де Форест на основе созданной
им электронной лампы — триода разработал
устройство усиления электрических сигналов
(усилитель), состоящий из нелинейного
элемента (лампы) и статического сопротивления
Ra, включенного в анодную цепь.
- 1932 г. Гарри Найквист определил условия устойчивости
(способности работать без самовозбуждения)
усилителей, охваченных отрицательной обратной
связью.
- 1942 г. В США
построен первый операционный усилитель — усилитель постоянного
тока с симметричным (дифференциальным)
входом и значительным собственным коэффициентом
усиления (более 1000) как самостоятельное
изделие. Основным назначением данного
класса усилителей стало его использование
в аналоговых вычислительных устройствах
для выполнения математических операций
над электрическими сигналами. Отсюда
его первоначальное название — решающий.
Устройство
и принцип действия
УНЧ с обратной
связью. Типичная схема
Структура
усилителя
- Усилитель
представляет собой в общем случае последовательность каскадов усиления
(бывают и однокаскадные усилители), соединённых
между собой прямыми связями
- В большинстве
усилителей кроме прямых присутствуют
и обратные
связи (межкаскадные
и внутрикаскадные). Отрицательные обратные
связи позволяют улучшить стабильность
работы усилителя и уменьшить частотные
и нелинейные искажения сигнала. В некоторых случаях
обратные связи включают термозависимые
элементы (термисторы, позисторы) — для температурной
стабилизации усилителя или частотнозависимые
элементы — для выравнивания частотной
характеристики
- Некоторые
усилители (обычно УВЧ радиоприёмных и радиопередающих устройств) оснащены системамиавтоматической регулировки
усиления (АРУ) или
автоматической регулировки мощности
(АРМ). Эти системы позволяют поддерживать
приблизительно постоянный средний уровень
выходного сигнала при изменениях уровня
входного сигнала.
- Между каскадами
усилителя, а также в его входных и выходных
цепях, могут включаться аттенюаторы или потенциометры — для регулировки усиления, фильтры —
для формирования заданной частотной
характеристики и различные функциональные
устройства — нелинейные и др.
- Как и в любом
активном устройстве в усилителе также
присутствует источник первичного или вторичного электропитания (если
усилитель представляет собой самостоятельное
устройство) или цепи, через которые питающие
напряжения подаются с отдельного блока питания.
Каскады
усиления
- Каскад усиления
— ступень усилителя, содержащая один
или несколько усилительных элементов,
цепи нагрузки и связи с предыдущими или
последующими ступенями.
- В качестве
усилительных элементов обычно используются электронные лампы или транзисторы (биполярные, полевые),
иногда, в некоторых специальных случаях,
могут применяться и двухполюсники, например, туннельные диоды (используется свойство
отрицательного сопротивления) и др. Полупроводниковые
усилительные элементы (а иногда и вакуумные)
могут быть не только дискретными (отдельными)
но и интегральными (в составе микросхем),
часто в одной микросхеме реализуется
полностью законченный усилитель.
- В зависимости
от способа включения усилительного элемента
различаются каскады с общей базой, общим эмиттером, общим коллектором
(эмиттерный повторитель) (у биполярного транзистора),
с общим затвором, общим истоком, общим
стоком (истоковый повторитель) (у полевого
транзистора) и с общей сеткой, общим катодом,
общим анодом (у ламп)
- Каскад с общим эмиттером (истоком, катодом) —
наиболее распространённый способ включения,
позволяет усиливать сигнал по току и
напряжению одновременно, сдвигает фазу
на 180°, то есть является инвертирующим.
- Каскад с общей базой (затвором, сеткой) —
усиливает только по напряжению, применяется
редко, является наиболее высокочастотным,
фазу не сдвигает.
- Каскад с общим коллектором (стоком, анодом) — называется
также повторителем (эмиттерным, истоковым,
катодным), усиливает ток, оставляя напряжение
сигнала равным исходному. Применяется
в качестве буферного усилителя. Важными свойствами
повторителя являются его высокое входное и
низкое выходное сопротивления,
фазу не сдвигает.
- Каскад с
распределенной нагрузкой — каскад, занимающий
промежуточное положение между схемой
включения с общим эмиттером и общим коллектором.
Как вариант каскада с распределенной
нагрузкой, выходной каскад усилителя
мощности «двухподвес». Важными свойствами
являются задаваемый элементами схемы
фиксированный коэффициент усиления по
напряжению и низкие нелинейные искажения.
Выходной сигнал дифференциальный.
- Каскодный усилитель — усилитель, содержащий
два активных элемента, первый из которых
включен по схеме с общим эмиттером (истоком,
катодом), а второй — по схеме с общей базой
(затвором, сеткой). Каскодный усилитель
обладает повышенной стабильностью работы
и малой входной ёмкостью.
Название усилителя произошло от словосочетания
«КАСКад через катОД» (англ. CASCade
to cathODE)[1]
- Каскады усиления
могут быть однотактными и двухтактными.
- Однотактный
усилитель — усилитель, в котором входной
сигнал поступает во входную цепь одного
усилительного элемента или одной группы
элементов, соединённых параллельно.
- Двухтактный усилитель — усилитель, в котором
входной сигнал поступает одновременно
во входные цепи двух усилительных элементов
или двух групп усилительных элементов,
соединённых параллельно, со сдвигом по
фазе на 180°.
Режимы
(классы) мощных усилительных
каскадов
- Особенности
выбора режима мощных каскадов связаны
с задачами повышения экономичности питания
и уменьшения нелинейных искажений.
- В зависимости
от способа размещения начальной рабочей
точки усилительного прибора на статических
и динамических характеристиках различают
следующие режимы усиления
Режим A
Режим B
Режим B, двухтактный каскад
Режим C
Углы отсечки полуволны сигнала
в различных режимах
Классификация
Аналоговые
усилители и цифровые
усилители
- В аналоговых
усилителях аналоговый входной сигнал
без цифрового преобразования усиливается
аналоговыми усилительными каскадами.
Выходной аналоговый сигнал без цифрового
преобразования подаётся на аналоговую
нагрузку.
- В цифровых
усилителях, после аналогового усиления
входного аналогового сигнала аналоговыми
усилительными каскадами до величины
достаточной для аналогоцифрового преобразования
аналогоцифровым преобразователем (АЦП, ADC)
происходит аналогоцифровое преобразование
аналоговой величины (напряжения) в цифровую
величину — число (код), соответствующий
величине напряжения входного аналогового
сигнала. Цифровая величина (число, код)
либо непосредственно подаётся через
буферные управляющие усилительные каскады
на цифровое выходное исполнительное
устройство, либо подаётся на мощный цифроаналоговый
преобразователь (ЦАП, DAC)
мощный аналоговый выходной сигнал которого
подаётся на аналоговое выходное исполнительное
устройство.
Виды
усилителей по элементной
базе
- Ламповый
усилитель — усилитель, усилительными
элементами которого служат электронные лампы
- Полупроводниковый
усилитель — усилитель, усилительными
элементами которого служат полупроводниковые
приборы (транзисторы,
микросхемы и др.)
- Гибридный
усилитель — усилитель, часть каскадов
которого собрана на лампах, часть — на
полупроводниках
- Квантовый
усилитель —
устройство для усиления электромагнитных
волн за счёт вынужденного излучения возбуждённых
атомов, молекул или ионов.
Виды
усилителей по диапазону
частот
- Усилитель
постоянного тока (УПТ) —
усилитель медленно меняющихся входных
напряжений или токов, нижняя граничная
частота которых равна нулю. Применяется
вавтоматике, измерительной и аналоговой вычислительной технике. Основная статья — Усилитель постоянного
тока
- Усилитель
низкой частоты (УНЧ, усилитель звуковой
частоты, УЗЧ) —
усилитель, предназначенный для работы
в области звукового диапазона частот (иногда также и нижней
части ультразвукового, до 200 кГц). Используется
преимущественно в технике звукозаписи,
звуковоспроизведения, а также в автоматике,
измерительной и аналоговой вычислительной
технике. Основная статья — Усилитель звуковых
частот
- Усилитель
высокой частоты (УВЧ, усилитель радиочастоты,
УРЧ) — усилитель сигналов на частотах
радиодиапазона. Применяется преимущественно
в радиоприёмных и радиопередающих устройствах
в радиосвязи, радио- и телевизионного
вещания, радиолокации, радионавигации и радиоастрономии, а также в измерительной
технике и автоматике
- Импульсный
усилитель — усилитель, предназначенный
для усиления импульсов тока
или напряжения с минимальными искажениями
их формы. Входной сигнал изменяется настолько
быстро, что переходные процессы в усилителе
являются определяющими при нахождении
формы сигнала на выходе. Основной характеристикой
является импульсная передаточная характеристика
усилителя. Импульсные усилители имеют
очень большую полосу пропускания: верхняя
граничная частота нескольких сотен килогерц
— нескольких мегагерц, нижняя граничная
частота обычно от нуля герц, но иногда
от нескольких десятков герц, в этом случае
постоянная составляющая на выходе усилителя
восстанавливается искусственно. Для
точной передачи формы импульсов усилители
должны иметь очень малые фазовые и динамические
искажения. Поскольку, как правило, входное
напряжение в таких усилителях снимается
с широтно-импульсных
модуляторов (ШИМ),
выходная мощность которых составляет
десятки милливатт, то они должны иметь
очень большой коэффициент усиления по
мощности. Применяются в импульсных устройствах
радиолокации, радионавигации, автоматики
и измерительной техники.
Виды
усилителей по полосе
частот
- Широкополосный
(апериодический) усилитель — усилитель,
дающий одинаковое усиление в широком
диапазоне частот
- Полосовой
усилитель — усилитель, работающий при
фиксированной средней частоте спектра
сигнала и приблизительно одинаково усиливающий
сигнал в заданной полосе частот
- Селективный
усилитель — усилитель, у которого коэффициент
усиления максимален в узком диапазоне
частот и минимален за его пределами
Виды
усилителей по типу
нагрузки
- с резистивной;
- с ёмкостной;
- с индуктивной;
- с резонансной.
Специальные
виды усилителей
- Дифференциальный
усилитель —
усилитель, выходной сигнал которого пропорционален
разности двух входных сигналов, имеет
два входа и, как правило, симметричный
выход.
- Операционный
усилитель —
многокаскадный усилитель постоянного
тока с большими коэффициентом усиления и входным сопротивлением, дифференциальным
входом и несимметричным выходом с малым
выходным сопротивлением, предназначенный
для работы в устройствах с глубокой отрицательной
обратной связью.
- Инструментальный
усилитель —
предназначен для задач, требующих прецизионного
усиления с высокой точностью передачи
сигнала
- Масштабный
усилитель — усилитель, изменяющий уровень
аналового сигнала в заданное число раз
с высокой точностью
- Логарифмический
усилитель —
усилитель, выходной сигнал которого приблизительно
пропорционален логарифму входного сигнала
- Квадратичный
усилитель — усилитель, выходной сигнал
которого приблизительно пропорционален
квадрату входного сигнала
- Интегрирующий
усилитель — усилитель, сигнал на выходе
которого пропорционален интегралу от
входного сигнала
- Инвертирующий
усилитель — усилитель, изменяющий фазу
гармонического сигнала на 180° или полярность
импульсного сигнала на противоположную
(инвертор)
- Парафазный
(фазоинверсный) усилитель — усилитель,
применяемый для формирования двух противофазных
напряжений
- Малошумящий
усилитель — усилитель, в котором приняты
специальные меры для снижения уровня
собственных шумов, способных вуалировать
усиливаемый слабый сигнал
- Изолирующий
усилитель — усилитель, в котором входные
и выходные цепи гальванически изолированы.
Служит для защиты от высокого напряжения,
которое может быть подано на входные
цепи, и для защиты от помех, распространяющихся
по цепям заземления