2.5.2. Предоконечные каскады
Предоконечный каскад (драйвер) является источником сигнала для оконечного каскада. Он должен обеспечить такие условия работы входной цепи оконечного каскада, при которых последний может отдать в нагрузку максимальную неискаженную мощность.
Основные требования к ПОК – большая амплитуда неискаженного сигнала на выходе и малое выходное сопротивление.
Выбор схемы ПОК зависит от вида и режима работы оконечного каскада (ОК)
Наиболее простыми являются фазоинверсная схема на одном усилительном элементе с разделенной нагрузкой (рис. 2.71а) и трансформаторная схема (рис. 2.71б) предоконечных каскадов на биполярных транзисторах.
а)
б)
Рис. 2.71
183
Принцип работы фазоинверсного каскада (рис. 2.71а) основан на свойстве биполярного транзистора изменять фазу Uвх в схеме с ОЭ на 1800 и сохранять фазу Uвх в схеме с ОК. Таким образом на выходе каскада можно получить два противофазных переменных
сигнала одинаковых по амплитуде Uвых Uвых , поступающих на
входы двух плеч оконечного каскада.
Верхнее плечо каскада с коллекторным выходом можно рассматривать как схему с ОЭ с коллекторной нагрузкой Rк и сопротивлением в цепи эмиттера Rэ, обладающую большим выходным сопротивлением.
Нижнее плечо каскада с эмиттерным выходом можно рассматривать как схему с ОК, имеющую малые нелинейные и частотные искажения, малое выходное сопротивление и коэффициент
усиления напряжения КU<1. При Uвых Uвых и верхнее плечо не
усиливает напряжение сигнала.
Схема с разделенной нагрузкой имеет меньшие частотные, фазовые и нелинейные искажения, чем трансформаторная.
Недостатком ее является вдвое меньшая, чем в резисторном каскаде, амплитуда максимального неискаженного сигнала, необходимость подавать большое напряжение сигнала на вход, асимметрия плеч, вызванная неравенством выходных сопротивлений.
Принцип работы трансформаторного каскада основан на свойстве трансформатора: при заземлении средней точки вторичной обмотки на выводах этой обмотки фазы сигнала противоположны, т.е. каскад является фазоинверсным.
Фазоинверсные каскады резисторного типа выгодно отличаются от трансформаторных использованием дешевых малогабаритных деталей массового производства, а также меньшими частотными, фазовыми и нелинейными искажениями.
2.5.3. Оконечные каскады
Оконечные каскады отличаются от каскадов предварительного усиления большим уровнем напряжения и мощности сигнала.
По режиму работы схемы ОК могут быть однотактными, как рассмотренная схема КПУ, или двухтактными, имеющими два плеча, работающих в противофазе, и построенных на двух усилительных элементах или более.
184
По способу подключения внешней нагрузки схемы ОК делятся на трансформаторные и бестрансформаторные.
Транзисторы в трансформаторных каскадах обычно включаются по схеме ОЭ, а в бестрансформаторных – по схеме ОК или, реже, по схеме ОЭ.
Для расчета ОК используют графоаналитические методы, позволяющие построить динамические характеристики для постоянного и переменного токов и оценить величину не только выходной мощности, напряжения и тока, но и нелинейных искажений.
Однотактный оконечный каскад обычно строится по трансформаторной схеме (рис. 2.72), с включением транзистора по схеме ОЭ.
Рис. 2.72
Схема однотактного каскада проста, но усилительный элемент может работать только в режиме А, что обусловливает низкий КПД и малую полезную мощность, хотя малы нелинейные искажения. Сердечник трансформатора подмагничивается постоянным током, проходящим по первичной обмотке, поэтому во избежание насыщения сердечника и резкого увеличения за счет этого нелинейных искажений приходится увеличивать размеры сердечника, а следовательно, и габариты трансформатора.
Однотактный ОК применяется в усилителях малой мощности (до 0,5 1 Вт)
Двухконтактный каскад строится на двух усилительных элементах, каждый из которых со своими цепями составляет одно плечо схемы. Плечи должны быть симметричными, т.е. иметь одинаковые параметры усилительных элементов и других деталей.
185
Усложнение схемы по сравнению с однотактной оправдывается теми существенными преимуществами, которыми обладают двухконтактные каскады. Главное из них – возможность получить большую полезную мощность за счет использования экономичных режимов В и АВ при небольших нелинейных искажениях.
Двухтактные каскады по способу включения нагрузки могут быть трансформаторными (рис. 2.73 ) и бестрансформаторными
(рис. 2.74).
Рис. 2.73
Преимущества полностью реализуются только при абсолютной симметрии плеч двухтактной схемы, что трудно достижимо на практике.
Трансформаторные ОК обладают существенными недостатками: наличие трансформатора увеличивает частотные и нелинейные искажения, а также габариты, массу и стоимость устройства и затрудняет применение глубокой обратной связи по сигналу из-за больших фазовых искажений; усложняется задача исходного режима с помощью отрицательной обратной связи по постоянному току. Поэтому в транзисторных усилителях широкое применение нашли двухтактные бестрансформаторные схемы (рис. 2.74).
186
Рис. 2.74
Возможность исследования бестрансформаторных схем именно в транзисторных ОК обусловлена тем, что транзисторы работают при сравнительно низком напряжении питания и на меньшее сопротивление нагрузки.
Теоретический КПД усилителя в режиме А может достигать 50%. Реально КПД составляет несколько процентов, так как при повышении КПД в однокаскадных трансформаторных схемах растут искажения. Линейные искажения в данных каскадах определяются трансформатором. Нелинейные искажения в рассматриваемых каскадах могут возникать как за счет нелинейности ВАХ транзистора, так и из-за нелинейных свойств трансформатора, обусловленные нелинейным характером кривой намагничивания сердечника в области насыщения.
Двухтактная бестрансформаторная схема на биполярных транзисторах одинаковой структуры дает большие нелинейные искажения (до 15% и выше), имеет сравнительно большее выходное сопротивление и недостаточно хорошую стабильность усилительных свойств (рис. 2.74).
187