1. Trang chủ
  2. » Kỹ Thuật - Công Nghệ

Kỹ thuật điện tử ( GV Nguyễn Văn Hân ) - Phần 4 pptx

21 354 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 21
Dung lượng 644,01 KB

Các công cụ chuyển đổi và chỉnh sửa cho tài liệu này

Nội dung

2.3.6a KHUẾCH ĐẠI TÍN HIỆU BIẾN THIÊN CHẬM GHÉP TRỰC TIẾP• Tín hiệu biến thiên chậm có tần số  0.. • Nếu tín hiệu vào không bằng nhau Kvs0.. • Nếu tín hiệu vào bằng nhau và ngược pha n

Trang 1

2.3.5 KHUẾCH ĐẠI CÔNG SUẤT

• Những vấn đề chung: Là tầng cuối cùng mắc với tải Chú ý chỉtiêu năng lượng

• K.đại công suất có biến áp hay không dùng biến áp

• Ba chế độ thường gặp ở tầng K.đại công suất: chế độ A; AB; B

a K.đại CS có biến áp ở chế độ A

Dòng ra lớn nên RE không quá lớn

Công suất ra tải chịu ảnh hưởng của

hiệu suất biến áp a-b=0,8  0,9

Tính từ trễ của lõi biến áp ảnh hưởng

đến đáp truyến tần số

Chú ý công suất tiêu hao trên mặt

ghép của T1 để tính cánh toả

nhiệt

Trang 2

b K.đại CS đẩy kéo chế độ B có biến áp

• Tr1 tạo hai tín hiệu có biên

độ bằng nhau nhưng pha

• Một chu kỳ hình sin ở lối

vào sẽ có một chu kỳ tương

ứng trên Rt

• Hiệu suất của tầng 0,6 đến 0,7 (1,5 lần so với tầng đơn chế độA)

• Tranzito chỉ làm việc nửa chu kỳ nên đảm bảo CS ra tải tốt hơn

• Hai biến áp ảnh hưởng lên dải tần tần số, trọng lượng và kíchthước bộ k.đại

+-

+

+

+

Trang 3

-c K.đại CS đẩy kéo không có biến áp

• Thay bằng mạch dùng một nguồn nuôi

• Sơ đồ mạch điện; nhiệm vụ cáclinh kiện

• Hai nguồn nuôi có giá trị điện ápbằng nhau

• Mỗi tranzito chỉ làm việc ở mộtnửa chu kỳ

• Cả hai nửa chu kỳ tải đều tiêu thụnăng lượng điện của nguồn cungcấp

• Hai tranzito phải có tham sốtương đương nhau (Cặp tranzito

bổ trợ)

Trang 4

c K.đại CS đẩy kéo không có biến áp

• Muốn công suất ra lớn cần mắc

theo sơ đồ Darlingtơn Hệ số k

+ -

Trang 5

2.3.6a KHUẾCH ĐẠI TÍN HIỆU BIẾN THIÊN CHẬM GHÉP TRỰC TIẾP

• Tín hiệu biến thiên chậm có tần

số  0

• Ghép tầng không thể dùng tụ

hay biến áp mà phải ghép trực

tiếp

• Việc nối nhiều tầng sẽ đẩy cao

giá trị nguồn nuôi nên phải lắp

xen tầng dịch chuyển mức điện

áp

• Tính ổn định nhiệt của các tầng

đầu rất quan trọng vì những

biến đổi của nó được k.đại rồi

truyền sang tầng sau

K

f

Ko

• R1; R2; Re1 phân cực cho T1

Rc1; Re1; T1 và Re2 định điểm làm việc cho T2

Trang 6

• Làm việc theo nguyên lý cầu cân bằng

song song: Rc1=Rc2; T1 giống hệt T2

• Nguồn ổn dòng giữ cho tổng Ie1+Ie2=Ie

luôn không đổi

Ura=Uc1-Uc2 = Uc2+Uc1=2|Ic| Rc

• Nếu tín hiệu vào bằng nhau và đồng pha

nhau thì Ura=0 -> Kvs=0

• Nếu tín hiệu vào không bằng nhau Kvs0

• Nếu tín hiệu vào bằng nhau và ngược pha

nhau thì Ura 0 -> Kvs đạt giá trị cực đại

• Đặc trưng k.đại của tầng vi sai là hệ số nén tín hiệu đồng pha:

N = 20 lg (Kđ/ Kvs) tính bằng dB Thường khoảng -60 đến -100dB

• Điện trở vào lớn hàng chục M Nếu dùng tranzito trường thì trởvào còn lớn hơn nữa (đặc biệt khi dùng MOSFET)

Trang 7

vi sai tăng 1 lượng 2ΔUc1 Tương tự cho trường hợp Uv1=0

Trang 8

C

R r

R

R e

U K

2

2 , 1 2

n

C

R r

R

R e

U Kvs

2 2

C

r r

R r

R Kvs

Rn Rt

:

Khi

Hệ số khuếch đại điện áp từng tầng.

Hệ số khuếch đại điện áp vi sai

Trang 9

2.4 KHUẾCH ĐẠI DÙNG VI MẠCH THUẬT TOÁN

2.4.1 Khái niệm chung

• K đai thuật toán (Operational

Amplifier) có các đặc điểm:

- Hệ số khuếch đại lớn (105 lần)

- Hai lối vào vi sai, một lối ra

- Điện trở vào vô cùng lớn (->)

- Điện trở ra nhỏ ( Rra < 100)

- Có thể thực hiện các phép tính:

cộng, trừ, vi phân

• Kí hiệu khuếch đại thuật toán

trong Work Bench

Trang 10

2.4.2 Khuếch đại đảo

• Do trở vào của IC thuật toán

• Hệ số khuếch đại đảo pha tín

hiệu chỉ phụ thuộc vào giá trị

hai điện trở người sử dụng

chọn lắp bên ngoài mà không

còn phụ thuộc vào IC nữa

• Nếu chọn Rht = R1 thì mạch

chỉ làm chức năng đảo pha

thuần tuý

• Nếu R1 = 0 thì Iv = - Ur / Rhthay Ur = - Iv.Rht Điện áp ra tỉ lệvới dòng điện vào -> đổi tínhiệu dòng điện thành điện áp

• Nếu muốn cộng nhiều tín hiệuvào thì mắc song song với Uv

U0

Iv

Iht

Trang 12

2.4.3 Khuếch đại không đảo

• Vì trở vào của IC thuật toán vô cùng

lớn nên dòng vào tiến tới không Khi

Nếu muốn cộng nhiều tín hiệu vào thì

mắc song song với Uv nhưng phải có

các điện trở xen giữa để tránh ảnh

Trang 14

2.4.4a Khuếch đại cộng đảo

Trang 16

2.4.4b Khuếch đại cộng không đảo

• Khi Uo=0 thì điện áp

hai lối vào thuật toán

Trang 18

2.4.6 Bộ tích phân dùng vi mạch thuật toán

• Do trở vàorất lớn nên tại

mọi thời điểm IR = IC và

• -C dUr/ dt = Uv/R

• Nếu Uv là tín hiệu hình sin thì Ur

bị xoay pha 900 và hệ số k đại tỉ

lệ nghịch với tần số (bộ tích phânnhư một bộ lọc tần số thấp)

ro t

1U

t 0

Trang 19

2.4.7 Bộ vi phân dùng vi mạch thuật toán

• Tính toán cho kết quả U r = -RC dUv/dt =  dUv/dt

• Nếu Uv là tín hiệu hình sin thì Ur bị xoay pha 900 và hệ số k đại tỉ

lệ thuận với tần số (bộ tích phân như một bộ lọc tần số cao)

Trang 20

BÀI 2: IC KHUẾCH ĐẠI THUẬT TOÁN

Mặt trước bảng mạch thí nghiệm

Trang 21

BÀI 2: IC KHUẾCH ĐẠI THUẬT TOÁN

Mặt sau bảng mạch thí nghiệm

Ngày đăng: 13/08/2014, 10:23

TỪ KHÓA LIÊN QUAN