Технические (эксплуатационные) параметры усилителей

В зависимости от соотношения внутреннего сопротивления источника Rг и выходного сопротивления усилителя Rвх

Источник сигнала Eвх может работать в режиме холостого хода (ХХ), (Rвх>>Rг) и согласования (Rвх=Rг)-вх-вых.

Короткого замыкания (кз) (Rвх<<Rг)

В выходной цепи:

Rн>>Rвых-ХХ; Rн<<Rвых-КЗ

1. Выходная мощность

При Rант P вых = U 2 вых / R н = Um 2 вых /2 R н

Где Uвых- действующее,

Um вых- амплитудное Uвых

Pвых- это полезная P, развеваемая усилителем в нагрузочном сопротивлением

Pвых усилителя ограничиваются исключениями, которые возникают за счет не линейности характеристик усилителей эл-тов при больших амплитудах сигналов.

Поэтому усилитель характеризуют Pmax, которую получают на выходе при условии что искажения не превышают заданной (допустимой) величины.

Это мощность называется номинальной Pвых усилителя.

2.К.П.Д.- учитывается для усилителей Pбольш, т.к. позволяет оценить их экономичность.

η= P вых / Po *100%

3. R вых и 4. R вх (выходное и входное сопротивления)

5. Амплитудная характеристика

6. Частотная характеристика

7. Коэффициент усиления U вых/ U вх

8, Нелинейные искажения

Принцип работы двух попериодного мостового выпрямителя

Цепи протекания токов:

В один из полупериодов, когда потенциал точки A положителен (+), а потенциал точка Б (-) ток : точка А VD1 Rн VD3 точка Б

При смене полярности: точка Б VD2 Rн VD4 точка A

Напряжение I через Rн не изменяются , т.к. в этой схеме имеет место 2-х полупериодное выпрямление .

Рассмотрим работу схемы на графиках (рисунках):

См рис “ a ”: под воздействием U2 на зажимах вторичной обмотки трансформатора токов, проходящих через диоды (рис “Б” “В”)

См рис “г” : пульсирующий ток и U на Rн и их постояные состовляющие Io Uo

Ток I2 (рис “д”) во второй обмотке протекает в течении обоих полупериодов является sinусоидальным.

принцип работы RS -Триггера

АСИНХРОННЫЙ RS - ТРИГГЕР

Асинхронный триггер имеет два входа S(et) - установка и R(eset) - сброс и два выхода прямой - Q и инверсный - ~Q. Триггер переходит из текущего состояния X на выходе к состоянию 0, при подаче на вход S нуля и на вход R единицы, а при поступлении на вход S единицы и на вход R нуля триггер переходит к состоянию 1. При нулевых значениях, когда S=R=0 триггер должен сохранять старое значение. Комбинация сигналов S=R=1 не определена. В соответствии с описанием составим таблицу состояний триггера (таблица 6).

Q и X - могут принимать любые значения, но Q в пределах одной строки, неизменно. Значения d будут доопределены на этапе минимизации. Входных переменных три - S,R и текущее состояние выхода Qt, поэтому всего должно быть восемь состояний при различных значениях Q и X. Последующее состояние выходов отделено от текущего временем задержки сигнала dt. Таблица Карно функции Q(t+dt) с учетом всех возможных состояний приведена на рис.35, слева.

Условное обозначение B соответствует части рисунка, обведенной точками, т.е. RS триггеру с инверсными входами, а обозначение A - всему рисунку, или RS триггеру с прямыми входами.

Временные диаграммы RS триггера с инверсными входами приведены на рис.37. Через время tзд.р., обозначенное "-", от поступления сигнала ~S = 0 на вход элемента И-НЕ с номером 3, выход Q переключится первым, а следом через такой же промежуток времени переключится и выход ~Q. Спустя интервал времени t2 - t0 = dt на выходах установятся новые значения. Также протекает процесс при ~R = 0, но выход ~Q переключится первым. Отсюда вытекает, что изменение входных сигналов не должно происходить быстрее времени dt.