· максимальный коэффициент усиления
· частота максимального усиления
;
· полоса пропускания ![]()
;
· и избирательность, которая определяется крутизной склонов АЧХ.
Для количественной оценки
избирательности вводят коэффициент прямоугольности частотной характеристики
равный
отношению полосы пропускания ![]()
к ширине полосы, соответствующей
заданному ослаблению выходного сигнала относительно максимального уровня.
Так, например, при ослаблении в 10
раз
.
Идеальный избирательный усилитель
имеет
.
В зависимости от назначения избирательные усилители можно разделить на следующие группы: 1) узкополосные RC-усилители, предназначенные для работы в области звуковых и дозвуковых частот; 2) резонансные LC-усилители.
Узкополосные RC-усилители. Узкополосные усилители строятся на основе обычного усилителя с частотно-зависимой обратной связью. Эти усилители будут рассмотрены в следующем разделе.
Резонансные усилители напряжения высокой частоты. Резонансные усилители напряжения широко используются в качестве усилителей высокой частоты радиоприемников, к которым предъявляются следующие основные требования: большой коэффициент усиления по напряжению; высокая добротность АЧХ на частоте полезного сигнала.
Для выделения полезного сигнала
высокой частоты в резонансном усилителе используются резонансные свойства
параллельного колебательного контура, включенного в цепь нагрузки (рис 10).
Частотная характеристика такого каскада определяется свойствами контура и
шунтирующими его сопротивлениями активного элемента
и нагрузки
Шунтирование уменьшает добротность контура,
поэтому избирательность такого усилителя ниже избирательности входящего в схему
контура. При этом коэффициент усиления равен
,
где
- крутизна характеристики активного
элемента, а
-
эквивалентное сопротивление включенного в схему контура, связанное с
сопротивлением
самого
контура соотношением
.
Основное достоинство резонансных усилителей - возможность перестройки частоты максимального усиления при помощи конденсатора переменной емкости.
Существенно лучшую избирательность
можно получить при помощи полосовых усилителей, которые, как правило, работают
на фиксированных частотах и не перестраиваются. В нагрузку активного элемента
полосового усилителя вместо одиночного контура включают систему связанных
контуров. В процессе настройки усилителя могут изменяться как резонансные
частоты связанных контуров, так и коэффициент связи, что открывает широкие
возможности для формирования частотной характеристики (требуемой
широкополосности и избирательности). В отдельных случаях нужную частотную
характеристику получают, применяя несколько каскадов с расстроенными друг
относительно друга контурами.
Литература
Под ред.: А.А. Кураева, Д.И. Трубецкого ; А.В. Аксенчик и др.: Методы нелинейной динамики и теории хаоса в задачах электроники сверхвысоких частот. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2009
Шишкин Г.Г.: Электроника. - М.: Дрофа, 2009
А.Н. Диденко и др. ; Под ред. И.Б. Фёдорова: Вакуумная электроника. - М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2008
Лебедев А.И.: Физика полупроводниковых приборов. - М.: Физматлит, 2008
Шматько А.А.: Электронно-волновые системы миллиметрвого диапазона. - Харьков: ХНУ им. В.Н. Каразина, 2008
Московский гос. ин-т стали и сплавов, Саратовский гос. ун-т им. Н.Г. Чернышевского ; под ред. Л.В. Кожитова: Оборудование, технологии и аналитические системы для материаловедения, микро- и наноэлектроники. - М.: МИСиС, 2007
Федеральное агентство по образованию, Московский гос. ин-т стали и сплавов (Технологический ун-т), Саратовский гос. ун-т им. Н.Г. Чернышевского ; под ред. Л.В. Кожитова ; авт-сост.: В.П. Менушенков и др.: Оборудование, технологии и аналитические системы для материаловедения, микро- и наноэлектроники. - М.: МИСиС, 2007
Филачёв А.М.: Твердотельная фотоэлектроника. - М.: Физматлит, 2007
Захвалинский В.С.: Электроника. - Белгород: БелГУ, 2006
Смоликов А.А.: Наноматериалы. - Белгород: БГТУ, 2006
Смоликов А.А.: Наноматериалы. - Белгород: БелГУ, 2006