Hvad er tunet forstærker: Arbejde og dets applikationer

Prøv Vores Instrument Til At Fjerne Problemer





Som vi ved, at der er mange fordele ved at bruge forstærkere . Vi kan forstærke eller forstærke signalet uden at ændre nogen information om signalet. Dette kan gøres ved hjælp af forskellige typer forstærkere. Forstærkere klassificeres baseret på input og output parametre som spændingsforstærkere, strømforstærkere og effektforstærkere. Men i disse forstærkere er tunede forstærkere unikke. I slutningen af ​​denne artikel vil vi diskutere, hvad der er tunet forstærker, kredsløbsdiagram med arbejde, forskellige typer, applikationer og fordele.

Hvad er en tunet forstærker?

Disse forstærkere er en slags forstærker der vælger det særlige frekvensområde og afviser de uønskede frekvenser ved at anvende et indstillet kredsløb ved dets belastning. Det selektive frekvensområde kan forstærkes ved hjælp af disse forstærkere. Vi kan definere det indstillede kredsløb på forskellige måder. Disse er nyttige til at forstærke de højere frekvenser eller radiofrekvenser.




tunet-forstærker-kredsløb

tunet-forstærker-kredsløb

Disse forstærkere inkluderer de indstillede kredsløb ved dens belastningsdel for at vælge de ønskede frekvenser. Tuning kan udføres ved hjælp af et tunet kredsløb. Tuning betyder at vælge bestemte frekvenser. Tuning kredsløbet kan bygges med forskellige komponenter som spole (L) og kondensator (C) . Den parallelle kombination af induktor og kondensator kaldes et tunet kredsløb. Tunet kredsløb effektivitet definerer ydeevnen for denne forstærker. Nedenfor figur 1 viser grunddiagrammet for et forstærkerkredsløb. Og figur 2 viser det indstillede kredsløbsdiagram.



grundlæggende tunet kredsløb

grundlæggende tunet kredsløb

Tunet forstærker kredsløb

Ovenstående figur 1 repræsenterer kredsløbsdiagrammet. I dette kredsløb, i slutningen af ​​kollektorterminalen, kan et tunet kredsløb placeres for at vælge det bestemte frekvensområde og behov for at afvise de andre frekvenser effektivt. I slutningen af ​​dette kredsløb kommer de ønskede frekvensoscillationer som output.

“Frekvensen, hvor induktorens reaktansværdi er lig med kondensatorer reaktansværdi, sådan frekvens kaldes resonansfrekvens, og det er angivet med Fr ”

Frekvensområde


Figur 2 er kredsløbsdiagrammet for det indstillede kredsløb. Ifølge det er resonansfrekvensen 'Fr' og impedansen i det indstillede kredsløb

Fr = 1 / 2π√LC

Zr = L / C.R

Grafen nedenfor viser responset mellem frekvenser til forstærkerens forstærkning. Vi kan sige som det tunede forstærkerfrekvensområde. Ved resonansfrekvens 'Fr' er forstærkerens forstærkning stor. Forstærkningen reduceres til under resonansfrekvensen og efter værdierne for resonansfrekvensen. Forstærkningen opretholder ikke den højeste værdi på disse frekvenser. I frekvensområdet for forstærkerdiagrammet er 3dB-området angivet med 'B' og 30dB-området er angivet med S. Derfor kaldes forholdet mellem B og S nederdelselektivitet. Ved Fr er denne forstærker modstandsdygtig og cosФ = 1. Det indikerer, at spændingen og strømmen begge er i samme fase.

tunet-forstærker-frekvensområde

tunet-forstærker-frekvensområde

Typer af tunede forstærkere

Disse forstærkere har hovedsageligt tre typer. De er

  • Enkelt indstillet
  • Dobbeltindstillet
  • Stagger indstillet

Nu vil diskutere beskrivelsen af ​​typer af disse forstærkere. Lad os starte med den første model.

Enkelt tunet forstærker

Disse forstærkere er klassificeret ud fra antallet af tunede kredsløb, der bruges i den tunede forstærker. Hvis forstærkeren kun har et indstillet kredsløb, kaldes det en enkelt tunet forstærker . Denne forstærker har kun et indstillet kredsløb ved forstærkerens samlerterminal. Resonansfrekvensen for denne forstærker er Fr = 1 / 2π, hvor L og C er induktoren og kondensatorer på forstærkeren. Hvis denne forstærker har lav båndbredde, er den ikke i stand til at forstærke hele signalet ens. Og dette resulterer i reproduktionsprocessen. Dette indikerer forstærkerens stabilitet.

Dobbelt tunet forstærker

Disse typer forstærkere inkluderer to tunede kredsløb. Hver forstærker har et tunet kredsløb i slutningen af ​​kollektorterminalen. Og den første og anden forstærker er koblet med en induktor. På grund af de to indstillede kredsløb får en skarp respons ved udgangen. Og den tilbyder en større båndbredde på 3 dB end den indstillede single. Begge kredsløb er indstillet til den samme frekvens. Ved korrekt justering af L1 og C1 i det første tunede kredsløb, L2 og C2 i det andet tunede kredsløb, vil udgangen blive taget ved outputportene på dobbelt-tunet forstærker .

dobbelt-tunet-forstærker

dobbelt-tunet-forstærker

Højfrekvenssignalet påføres forstærkerens indgangsport. Så input skal forstærkes ved hjælp af den dobbelttunede. Når den første forstærker er indstillet til indgangssignalfrekvensen, sendes udgangen til anden fase af forstærkeren gennem L2 og C2. På dette trin tilbyder den første forstærker høj reaktans til signalfrekvensen. Hver gang forstærkeren i anden fase får indgangen fra L1 og C1, er den også indstillet til dens frekvens og leverer den forstærkede udgang i outputporten på den dobbeltindstillede. Det giver en større 3dB-båndbredde end den indstillede. Og giver høj forstærkning-båndbreddeværdi.

Forskudt tunet forstærker

Disse forstærkere er nyttige til kun at forstærke signalet i et bestemt frekvensområde. Og vi får mere frekvensbåndbredde i dobbeltindstillet end den enkeltindstillede. Men der er en kompleks proces i justeringen af ​​den dobbeltindstillede. Så for at overvinde denne forstærker som forskudt tunet ”introduceres.

Denne forstærker er en kaskade af enkeltstemte forstærkere. Disse forstærkere var i kaskadeform, som har en vis båndbredde, og deres resonansfrekvenser er indstillet til lige båndbredde for hvert trin. Denne type forstærker giver mere båndbredde. Behovet for en forskudt indstilling er, at dobbelttrinsforstærkeren giver mere båndbredde, men justering er en kompleks proces. Disse forstærkere er introduceret for at gøre det lettere og få flad båndbredde. Den største fordel ved den indstillede forskydning er, at den har en flad, bedre og bred frekvenskarakteristik. Nedenstående figur viser dækningen af ​​båndbreddearealet på forstærkere som en enkelt tunet og staggers tunet.

stagger-tuned-forstærker-output-respons

stagger-tuned-forstærker-output-respons

Fordele

Fordelene ved denne forstærker inkluderer følgende.

  • Der er et minimalt effekttab i tunede kredsløb, fordi de i det tunede kredsløb kun bruger induktive og kondensatorreaktive komponenter.
  • Det giver høj selektivitet.
  • SNR på outputniveauet er godt.

Ansøgninger

Anvendelsen af ​​denne forstærker inkluderer følgende.

  • Disse forstærkere bruges til at vælge et bestemt frekvensområde som i parabol, radio osv.
  • Disse forstærkere bruges til at forstærke det ønskede signal til et højt niveau.
  • Disse forstærkere foretrækkes i trådløs kommunikation systemer.
  • Radio- og tv-udsendelser er meget nyttige til at vælge et bestemt frekvensområde.

Ved at bruge disse forstærkere kan vi således øge amplitudeniveauet ved højere frekvenser. Og vi kan også vælge det ønskede frekvensområde for at forstærke det og for at undgå det uønskede frekvensområde ved hjælp af disse forstærkere. Her er et spørgsmål til dig, hvad er ulemperne ved tunede forstærkere ?