DC-forsterker: kretsdiagram og applikasjoner

Prøv Instrumentet Vårt For Å Eliminere Problemer





An Forsterkerkrets kan beskrives som en krets som brukes til å øke inngangssignalet. Men ikke hver forsterkerkrets er den samme på grunn av deres type kretskonfigurasjon så vel som drift. I elektroniske kretser , kan en liten signalforsterker brukes fordi den forsterker et lite inngangssignal. Det finnes forskjellige typer forsterkerkretser som driftsforsterkere, effektforsterkere og lite signal til store signalforsterkere. Forsterkerklassifiseringen kan gjøres basert på signalstørrelsen, konfigurasjonen og prosessen til inngangssignalet, noe som betyr forholdet mellom strømmen i belastningen og et inngangssignal. Denne artikkelen diskuterer en oversikt over DC-forsterkere.

Hva er en DC-forsterker?

TIL DC forsterker (direkte koblet forsterker) kan defineres som en slags forsterker der forsterkerens ett-trinns utgang kan kobles til neste trinns inngang for å tillate signalene uten frekvens. Så dette kalles likestrømmen som går fra inngang til utgang. DC-forsterkeren er en annen type koblingsforsterker, og denne forsterkeren brukes spesielt til å forsterke lave frekvenser som termoelementstrøm, ellers fotoelektrisk strøm.




DC-forsterker

DC-forsterker

Denne typen forsterker kan brukes til både likestrømssignaler (likestrøm) og AC (vekselstrøm) signaler. DC-forsterkerens frekvensrespons er den samme som LPF (lavpassfilter) . Likestrømsforsterkningen kan bare oppnås ved å bruke denne forsterkeren, og senere blir den til den grunnleggende byggesteinen i differensialen så vel som operasjonsforsterkeren. I tillegg monolitisk IC (integrert krets) teknologi tillater ikke produksjon av store koplingskondensatorer.



Direkte koblet forsterkerkrets

De konstruksjon av DC (direkte koblet) forsterker Krets er vist nedenfor. Kretsen kan bygges med to transistorer, nemlig Q1 og Q2. Et forspenningsmotstandsnettverk (R1, R2) basert på spenningsdeler som er koblet til den primære transistorbasen terminal og kollektormotstander som R1 og R2. Den sekundære transistoren Q2 i kretsen ovenfor er forutinntatt og denne kretsen bruker også omgå transistorer som RE1 & RE2.

Direkte koblet forsterkerkrets

Direkte koblet forsterkerkrets

DC-forsterkerkretsen kan betjenes uten bruk av kondensatorer, transformator, induktor, etc, som er kjent som frekvensfølsomme komponenter. Denne forsterkeren forsterker vekselstrømssignalet med lav frekvens. Hver gang vi brukte en positiv halv syklus ved inngangen til den primære transistoren Q1. Denne transistoren er allerede partisk ved hjelp av delingsnettverket. Den anvendte halvsyklusen kan gjøre Q1-transistoren forspent for å starte ledningen og gi en forsterket og omformerutgang kollektorterminalen.

VCE = VCC - IC RC


Dette negativt signerte forsterkede signalet blir gitt til baseterminalen til den andre transistoren (Q2). Her er denne transistoren også forutinntatt. Q2-transistorens baseterminal kan reverseres så vel som den ikke ledet, Q2-transistorutgangen kan være et forsterket signal som transistoren oppfører seg ikke like bra, da spenningsfallet over CE-kollektorsenderen ikke vil være noe (null), og VCC tilsvarer ICRC.

Frekvensrespons av DC-forsterker

Det er forskjellige typer forsterkere tilgjengelig, der alle disse forsterkerne har en felles avskjæringsfrekvens på både en øvre og en nedre. En likestrømforsterker har likestrømsfrekvens som den nedre grensen.

I teorien kjenner vi faktisk ikke den nedre grensen da forsterkeren kan passere en frekvens hvis periode er 1 / (tidsvarighet). Den høyere grensen er generelt definert når plasseringen av frekvensen er under midtpunktet, da vil frekvensen være -3dB. Når frekvensområdet er over midtpunktet, vil utgangen fortsette å redusere amplituden. Fra ovenstående uttalelse kan vi konkludere med at forsterkeren var ment for flat frekvensrespons.

Kjennetegn ved forskjellige typer koblingsmetoder

Det er tre typer koblinger metoder er tilgjengelige som RC Coupling, Transformer Coupling og Direct Coupling. Karakteristikken til disse forsterkerne inkluderer følgende.

Frekvensrespons

  • Frekvensresponsen til RC-kobling er enestående innenfor lydfrekvensområdet
  • Frekvensresponsen til transformatorkoblingen er dårlig
  • De frekvensrespons til den direkte koblede forsterkeren er best.

Koste

  • Kostnaden for RC-kobling er mindre
  • Kostnaden for transformatorkobling er mer
  • Kostnaden for direkte kobling er minst.

Rom og vekt

  • Plassen og vekten til RC-kobling er mindre
  • Plassen og vekten til transformatorkoblingen er mer
  • Plassen og vekten til direkte kobling er minst.

Impedansmatching

  • Impedanstilpasningen til RC-kobling er ikke bra
  • Impedanstilpasningen til transformatorkoblingen er utmerket
  • Impedanstilpasningen til direkte kobling er god.

Bruk

  • Bruk av RC-kobling er for spenningsforsterkning
  • Bruken av transformatorkobling er for kraftforsterkning
  • Bruken av direkte kobling er for å forsterke ekstremt lave frekvenser.

Fordeler med DC-forsterkere

Fordelene med DC-forsterkere inkluderer følgende.

  • Dette er en enkel krets og kan utformes med et minimum antall grunnleggende elektroniske komponenter
  • Det er billig
  • Denne forsterkeren kan brukes til å forsterke lavfrekvente signaler

Ulemper med DC-forsterkere

Ulempene med DC-forsterkere inkluderer følgende.

  • I DC-forsterker kan DRIFT undersøkes, noe som er en unødvendig transformasjon innen o / p-spenning uten å endre inngangsspenningen.
  • Utgangen kan endres etter tid eller alder og endre forsyningsspenningen.
  • Transistorparametrene β & vbe kan endres etter temperatur. Dette kan føre til endring innen CC (kollektorstrøm) og spenning. Dermed kan o / p-spenningen endres.

Anvendelser av DC-forsterkere

Anvendelsene av DC-forsterkere inkluderer følgende.

  • De applikasjoner av DC-forsterkere inkluderer datamaskiner, regulatorkretser ¸ TV-mottakere og andre elektroniske enheter.
  • Denne forsterkeren kan bygge differensialforsterkere i tillegg til operasjonelle forsterkere .
  • Disse forsterkerne kan brukes i pulsforsterkere, differensialforsterkere,
  • Disse forsterkerne kan brukes til å kontrollere Jet-motoren, regulatorer i strømforsyning . etc

Dermed handler dette om DC-forsterkeren . Av informasjonen ovenfor kan vi til slutt konkludere med at i denne forsterkeren er forsterkerens en-trinns utgang koblet til forsterkerens neste trinns inngang ved å tillate signaler med null frekvens. Her er et spørsmål til deg, hva fungerer DC-forsterkeren?