Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Учебные пособия » Характеристика підсилювача низької частоти

Реферат Характеристика підсилювача низької частоти





і може погіршити його параметри, зокрема THD. Бугстрепом часто називають також кероване харчування вихідних каскадів підсилювача.

Основних режимів роботи підсилювача три. Це режим очікування (STANDBY, STAND-BY, STBY, STB), режим глушіння сигналу (MUTE) і режим відтворення (PLAY). У режимі очікування підсилювач фактично виключений, але його ланцюга знаходяться під напругою. Всі каскади, що споживають скільки-небудь значимий струм знаходяться в замкненому стані і в такому стані можуть перебувати як завгодно довго. Струм, споживаний підсилювачем, при цьому від одиниць міліампер і до одиниць микроампер, тобто знаходиться на рівні струмів витоку автомобільного акумулятора. Тому підсилювач можна не відключати від джерела живлення. При цьому основний струм споживає не виведення живлення підсилювача, а керуючий висновок режиму STAND-BY. Такий режим надзвичайно зручний тим, що замість потужних реле, вимикачів або силових ключів, включення виробляється логічним

сигналом рівня КМОП і з тією ж енергетикою. Вихідний сигнал при цьому нормується. Він складає близько-100 ... -120 дБ, що нижче рівня шуму підсилювача класу HI-END.

Слід взагалі мати на увазі, що представлені УНЧ не призначені, взагалі кажучи, для використання в якості домашнього підсилювача, хоча звичайно можна застосовувати їх і таким чином. Ці підсилювачі розраховані, насамперед, на застосування в складі якого пристрою, наприклад телевізора, автомобільного радіоприймача, магнітоли і т.п. Тому їх наділяють відповідним інтерфейсом, нехай і нескладним.

При перекладі підсилювача з режиму STAND-BY в режим PLAY виникають практично ті ж перехідні процеси, що і при звичайному включенні, а значить, виникає відповідне акустичне супровід. Основний струм при цьому протікає, як йому і належить за висновками харчування. Треба відзначити, що сильні клацання виникають не тільки і не стільки в вихідних каскадах підсилювача, скільки у вхідних. Зрозуміло, що подача живлення на блок мікрофонного передпідсилювача може викликати набагато гучні клацання, ніж включення вихідного каскаду. Для виключення цих ефектів застосовується функція MUTE, яка характеризується придушенням вхідного сигналу на 60 ... 80 дБ. При цьому відключаються вихідні каскади, так що струм, споживаний підсилювачем, знижується до декількох міліампер. Це струм, який споживають малопотужні вхідні каскади.

У більшості підсилювачів цей режим реалізований апаратно, але в більш старих моделях його може і не бути. У такому випадку наводиться варіант його реалізації з допомогою навісних елементів. Як правило, при цьому проводиться заколачіваніе конденсатора схеми придушення пульсацій CSVR зовнішнім транзистором.

У деяких варіантах підсилювачів функція MUTE спрацьовує автоматично при зменшенні напруги живлення нижче деякої межі, як правило, 6 ... 8 В. Це важливо для автомобільних підсилювачів, тому що наприклад, при включенні стартера, напруга бортовий мережі сильно падає. При цьому можливі як спотворення сигналу, так і сторонні шуми. Крім того, це зручно, тому що не потрібно заздалегідь перед вимиканням подавати сигнал на вхід MUTE.

Оскільки найчастіше схема управління MUTE і STAND-BY використовує систему SVR, то CSVR природно впливає на тимчасові співвідношення цих режимів. Це власне означає, що вибір конденсатора впливає як на придушення пульсацій, так і на час включення і виключення підсилювача. Підсилювач перейде в режим PLAY тоді і тільки тоді, коли CSVR зарядиться до певної напруги, тому величина його ємності повинна задовольняти протилежним вимогам гарній фільтрації і невеликого часу включення. Рекомендоване значення цієї ємності наводиться завжди.

Для керування режимами MUTE і STAND-BY практично у всіх випадках потрібно застосування RC-ланцюжків. Це потрібно, насамперед, для виключення появи шумів від самих керуючих впливів, а також для дотримання необхідної швидкості наростання цих сигналів, яка не повинна перевищувати 2,5 В/мс. Цифрові мікросхеми управління мають швидкодію на 5 ... 6 порядків вище. Необхідно також дотримуватися рекомендації з вибору опорів цих ланцюжків. Занадто високий опір може порушити роботу схеми за високого падіння

напруги на ньому. Тоді подача низького логічного рівня на вхід ланцюжка просто не викличе необхідної зміни напруги на самому керуючому вході.

Режим MUTE використовується також системою термозащити деяких підсилювачів. При перевищенні деякої критичної температури, режим включається примусово, а потім, після охолодження підсилювача, включається знову. Ще більш просунуті системи, у разі якщо температура продовжує підвищуватися, включають режим STAND-BY. Більш прості системи роблять це відразу, без MUTE. p> Деякі підсилювачі мають додатковий режим, який включається при виявленні короткого замикання. Одні можуть перебувати в цьому режимі як завгодно довго, інші - кілька годин.

Давайте подивимося, як і від чого захищають підсилювач світлі голови інжене...


Назад | сторінка 10 з 14 | Наступна сторінка





Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Аналітичний розрахунок підсилювача напруги низької частоти на біполярних тр ...
  • Реферат на тему: Гнучкий режим робочого часу та умови його ефективного застосування
  • Реферат на тему: Визначення параметрів нелінійності підсилювача апаратури ВЧ зв'язку по ...
  • Реферат на тему: Розробка гібридної інтегральної схеми підсилювача електричних сигналів низь ...
  • Реферат на тему: Розробка схеми підсилювача низької частоти