Circuite Electronice

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Electronică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 44 în total
Cuvinte : 10740
Mărime: 353.30KB (arhivat)
Publicat de: Osipov I.
Puncte necesare: 7

Extras din proiect

CAPITOLUL 1

1.1. Notiuni generale despre amplificatoare de

semnal de frecvenţă joasă fără transformator la ieşire

În canalele de modulaţie în frecvenţă (în canale postdetectoare) contemporane de emisie şi dispozitivelor radioreceptoare profesionale, dar deasemenea şi în diverse dispozitive de înregistrare, o utilizare foarte largă îşi găsesc ASFJFT de calitate înaltă echipate cu tranzistoare bipolare şi cu tranzistoare cu efect de câmp (TEC), realizate în mod discret, integral sau mixt, cu puteri de ieşire de la zecimi de watt până la 20-50W.

Ele se caracterizează printr-o stabilitate înaltă în regim de curent continuu, stabilitatea coeficientului de amplificare şi a tensiunii semnalului de ieşire, distorsiuni liniare şi neliniare mici (de fază şi frecvenţă), nivel mic al zgomotului propriu, un mare diapazon dinamic şi de asemenea gabarit, masă şi preţ redus.

Caracteristicile înalte ale acestor amplificatoare se asigură prin alegerea soluţiilor optimale ale schemelor electrice şi regimurilor de lucru a etajelor, utilizarea elementelor termodependente şi a reţelelor de reacţie locală şi globală în curent şi tensiune atît după semnal cît şi după alimentare.

ASFJFT se deosebesc de cele cu transformator în general prin particularităţile de construcţie şi calcul a etajelor finale şi prefinale. Aceste deosebiri sînt determinate de conectarea fără transformator a sarcinii externe la tranzistoarele de ieşire ale acestor amplificatoare. Principalele caracteristici ale amplificatoarelor multietaj fără transformator în mare parte sînt determinate anume de proprietăţile etajelor de ieşire.

Schema de structură generală a unui canal de amplificare cu ASFJFT poate fi considerată ca cea arătată în figura 1.1, unde APSFJ- amplificator de putere de semnal de frecvenţă joasă; BRAP- bloc de reglare şi amplificare preventivă.

Numărul total de etaje a amplificatoarelor fără transformator depinde de utilizarea concretă a amplificatorului respectiv.

De remarcat că baza tuturor variantelor posibile de amplificatoare fără transformator o formează amplificatoarele de putere de frecvenţă joasă (APFJ) cu legături galvanice între etaje şi cu legături galvanice sau capacitive cu sarcina externă, cuprinse de o reţea de reacţie negativă globală (RRNG). Anume această RRN în general asigură un nivel înalt al indicilor APFJ.

În raport cu ieşirea RRN se execută paralel, adică în tensiune (în curent continuu şi în curent alternativ), ce este dictat de necesitatea stabilizării tensiunii de ieşire şi de micşorarea rezistenţei de ieşire a APFJ.

În raport cu intrarea RRN se execută paralel sau serie şi depinde de numărul de etaje ale APFJ şi de posibilitatea acestor etaje de a defaza sau nu semnalul amplificat. Numărul de etaje a APFJ în majoritatea cazurilor nu depăşeşte 2-3, deoarece în cazul cuprinderii cu o RRNG a unui număr mai mare de 3 etaje este dificilă asigurarea unei funcţionări stabile a APFJ. Cu toate acestea, trebuie de remarcat că stabilitatea funcţionării în asemenea cazuri în principiu poate fi asigurată prin conectarea în APFJ a unor circuite speciale de corecţie.

În caz general semnalul sursei cu o tensiune electromotoare Esurs şi cu o impedanţă internă Rg (spre exemplu de la detectorul dispozitivului de radiorecepţie) se aplică la intrarea APFJ printr-un bloc de reglare al volumului şi tembrului semnalului şi al amplificării preventive al acestuia (BRAP). Blocul sus numit permite reglarea şi asigurarea unei puteri necesare a semnalului Pieş pe sarcina externă Rs a APFJ (spre exemplu un megafon electrodinamic, difuzor, etc.) şi a unei CAF necesară care influenţează tembrul sunetului. BRAP se simplifică până la reglatorul de amplificare (sau complet se exclude dacă acesta nu este prevăzut de sarcina de proiectare).

Preview document

Circuite Electronice - Pagina 1
Circuite Electronice - Pagina 2
Circuite Electronice - Pagina 3
Circuite Electronice - Pagina 4
Circuite Electronice - Pagina 5
Circuite Electronice - Pagina 6
Circuite Electronice - Pagina 7
Circuite Electronice - Pagina 8
Circuite Electronice - Pagina 9
Circuite Electronice - Pagina 10
Circuite Electronice - Pagina 11
Circuite Electronice - Pagina 12
Circuite Electronice - Pagina 13
Circuite Electronice - Pagina 14
Circuite Electronice - Pagina 15
Circuite Electronice - Pagina 16
Circuite Electronice - Pagina 17
Circuite Electronice - Pagina 18
Circuite Electronice - Pagina 19
Circuite Electronice - Pagina 20
Circuite Electronice - Pagina 21
Circuite Electronice - Pagina 22
Circuite Electronice - Pagina 23
Circuite Electronice - Pagina 24
Circuite Electronice - Pagina 25
Circuite Electronice - Pagina 26
Circuite Electronice - Pagina 27
Circuite Electronice - Pagina 28
Circuite Electronice - Pagina 29
Circuite Electronice - Pagina 30
Circuite Electronice - Pagina 31
Circuite Electronice - Pagina 32
Circuite Electronice - Pagina 33
Circuite Electronice - Pagina 34
Circuite Electronice - Pagina 35
Circuite Electronice - Pagina 36
Circuite Electronice - Pagina 37
Circuite Electronice - Pagina 38
Circuite Electronice - Pagina 39
Circuite Electronice - Pagina 40
Circuite Electronice - Pagina 41
Circuite Electronice - Pagina 42
Circuite Electronice - Pagina 43
Circuite Electronice - Pagina 44

Conținut arhivă zip

  • Circuite Electronice.doc

Te-ar putea interesa și

Proiect la Dispozitive și Circuite Electronice

OSCILATORUL este un circuit care transforma puterea de curent continuu de la o sursa de alimentare in putere de semnal pe o anumita sarcina....

Tehnologia realizării circuitelor electronice

Argument Rezistentele sunt piese cu o foarte larga intrebuintare in constructia aparatelor electrice. Astfel, de exemplu, numarul lor poate ajunge...

Studiul Caracteristicilor Statice Diodelor Semiconductoare

Dispozitivele electronice sunt acele componente ale circuitelor electrice a căror comportare se bazează pe controlul mişcării purtătorilor de...

Măsurarea neliniarității circuitelor electronice

ARGUMENT Dupa cum se stie, exista o multitudine de criterii de clasificare a circuitelor electronice, iar unul dintre cele mai importante este...

Analiza circuitelor electronice

ADNOTARE Lucrarea data constituie o analiză a unui CE, care conţine un amplificator operational, conectat în reacţie. În lucrare sunt prezente...

Circuit electronic pentru protecția la supra tensiune și curent

1. Tema proiectului Să se proiecteze un circuit electronic pentru protectia la supratensiune si curent cu componente discrete: • montajul sa fie...

Analiza circuitelor electronice dat în domeniul frecvență

Circuitele electronice sunt circuite electrice, ce constau din elemente pasive (R, L,C, etc.), care conțin și elemente și component electronice (...

Analiza Circuitelor Electronice

INTRODUCERE Analiza circutelor este procedura de obţinere a caracteristicilor şi parametrilor unui circuit electronic dat. Scopul cursului...

Ai nevoie de altceva?