Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ответы Саши.docx
Скачиваний:
78
Добавлен:
16.05.2015
Размер:
9.01 Mб
Скачать

Коэффициент усиления

Коэффициент усиления, это отношение двух величин, измеряемых в одних и тех же единицах. Различают три типа коэффициентов усиления (КУ), по напряжению КU = Uвых/Uвх, по току Ki = Iвых/Iвх, по мощности KP = Pвых/Pвх,

где Uвых - выходное напряжение устройства, Uвх - напряжение на входе, Iвых - выходной ток устройств Iвх – входной ток устройства, Pвых – выходная мощность, Pвх – входная мощность.

Если коэффициент усиления недостаточен, применя­ются многокаскадные усилители (рис. 9.4).

Рис. 9.4. Многокаскадный усилитель

В многокаскадных усилителях общий коэффициент усиления равен произведению коэффициентов усиления каждого каскада. Предположим, что коэффициент усиления первого каскада K1 = 20, а коэффициент усиления второго каскада K2 = 50. Тогда для входного напряжения VBX = 1 мВ получаем:

Uвых 1= K1×Uвх = 20 ×1 мВ = 20 мВ,

Uвых = K2 ×Uвых 1 = 50×20 мВ = 1000 мВ = 1 В.

Общий коэффициент усиления

K = K1× K2 = 1000.

Аналогично коэффициент усиления трехкаскадного усилителя определя­ется выражением

K = K1 × K2× K3

и по аналогии - для большего числа каскадов.

Входное сопротивление

У любого электрического устройства, для работы которого требуется сиг­нал, имеется входное сопротивление. Точно так же, как и любое другое сопротивление, вход­ное сопротивление устройства есть мера тока, текущего по входной цепи, когда ко входу приложено определенное напряжение.

Например, входное сопротивление 12-вольтовой осветительной лампы, потребляющей 0,5 А, равно 12/0,5 = 24 Ом. На первый взгляд, наличие в схеме конденсаторов, резисто­ров и полупроводниковых p-n переходов делает определение входного сопротивления трудным. Однако любую входную цепь, какой бы сложной она ни была, можно представить в виде простого импеданса (рис9.5).

Рис. 9.5. Схема с парой входных клемм, иллюстрирующая понятие входного импеданса Zin.

Если Vin - напряжение переменного входного сигнала, а Iin - пере­менный ток, текущий по входной цепи, то входной импеданс равен

Zin = Vin/Iin

У большинства схем входной импеданс имеет резистивный (омический) характер в широком диапазоне частот, в пределах которого сдвиг по фазе между входным напряжением и входным током пренебрежимо мал. В этом случае справедлив за­кон Ома и нет необходимости в алгебре комплексных чисел и в векторных диаграммах, применяемых к цепям с реактивными элементами. Важно от­метить, однако, что из омического характера входного импеданса не обяза­тельно следует возможность его измерения на постоянном токе; на пути входного сигнала могут находиться реактивные компоненты (например, разделительный конденсатор), которые несущественны в отношении пере­менного сигнала на средних частотах, но не позволяют проводить измере­ния во входной цепи на постоянном токе.

Измерение входного сопротивления

Cпособ измерения входного сопротивления по­казан на рис. 9.6.

Рис. 9.6. Измерение входного сопротивления

Резистор с известным сопротивлением R Ом включают между генератором и входом схемы. Затем с помощью осцил­лографа или вольтметра переменного напряжения с высокоомным входом измеряются напряжения V1, и V2 по обе стороны резистора R.

Если Iin - переменный входной ток (в амперах), то, согласно закону Ома, на резисторе R падает напряжение, равное

V1 – V2 = RIin вольт.

Поэтому

Iin = (V1 – V2)/R ампер.

Входное сопротивление

Zin = V2/Iin,

следовательно,

Zin = V2R/(V1 – V2) = R/(V1/V2 – 1) Ом.

Если схема является усилителем, то V1, и V2, удобнее измерять на выходе усилителя: V1 = Vвых1/k измеряется при непос­редственном подключении генератора ко входу, а V2 = Vвых2/k - при последовательном включении со входом резистора R. Поскольку в выражении для Zin присутствует отношение V1/V2, то

V1/V2 = Vвых1/Vвых2 .

Пример: если включение последова­тельно со входом резистора с сопротивлением 10 кОм вызывает уменьшение на­пряжения на выходе усилителя наполовину, то V1/V2 = 2 и Zin = 10 кОм.