Rozložený jednofázový jistič - Rutar

Rozložený jednofázový jistič - Rutar Rozložený jednofázový jistič - Rutar

25.04.2015 Views

2 Rutar Jaromír, Zesilovače a oscilátory Zesilovače - rozdělení, základní pojmy a vlastnosti -elektronické zařízení, které zesiluje elektrický signál (není to zdroj energie) -k práci potřebuje jiný zdroj, který doplňuje vstupní energii na výstupní, část přitom mění na ztrátové teplo -jde o čtyřpól, který má vstup a výstup -na vstupní svorky přivádíme signál, který chceme zesílit, na výstupu pak tento zesílený signál odebíráme -úkolem zesilovače je tak zesilovat vstupní elektrický signál -vstupní signál i zesílený výstupní signál mají určitou velikost napětí, mohou do obvodu dodávat určitý proud -součin proudu a napětí tvoří elektrický výkon, tudíž můžeme u el.signálu určit i výkon odevzdaný do zátěže Parametry zesilovače -udávají základní vlastnosti zesilovače -Zesílení -Nelineární zkreslení -Stabilita (odolnost proti rozkmitání) -Šířka pásma (kmitočtový rozsah, který je zesilovač schopen zesílit) Zesílení -udává kolikrát je signál na výstupu větší než signál na vstupu zesilovače -(kolikrát je vstupní signál na výstupu zesílen) -zesílení je bezrozměrová jednotka, bezrozměrné číslo -často se udává v decibelech [dB] y = log x x = 10 Y Zesílení zesilovače je vždy definováno poměrem změny výstupního napětí nebo proudu ke změně napětí nebo proudu na vstupu. Je nutné si uvědomit, že se jedná o zesilování změn napětí, změn proudu, nikoliv pouze o zesilování napětí či o zesilování proudu Změna vstupního parametru Aby zesilovač mohl pracovat, potřebuje přivádět el.energii z vnějšku. Ta se např. přivádí přes výstupní obvod zesilovače. Rovněž ke vstupu zesilovače je nutné přivádět další pomocné napětí, aby zesilovač mohl správně pracovat. Tato pomocná, ale pro funkci zesilovače nutná napájecí napětí, nemají s vlastním signálem, který chceme zesilovat, nic společného. Zesílení zesilovače je proto vždy definované poměrem změny amplitudy výstupního signálu (napětí, proudu) ke změně amplitudy vstupního signálu (napětí, proudu). Jde-li o střídavý signál, považujeme střídavé napětí (proud) za periodické změny a zesílení je analogicky dáno poměrem velikosti výstupního k velikosti vstupního střídavého signálu. 2 Rutar Jaromír, Zesilovače a oscilátory

Rutar Jaromír, Zesilovače a oscilátory 3 Zkreslení signálu Dalším požadavkem na zesilovač je, aby průběh výstupního signálu byl přesně lineárně zvětšený obraz vstupního signálu (nebyl nějak zkreslený). Zesilovače však zesilují signál dostatečně lineárně jen za určitých podmínek. Čím více se zesilovač od těchto podmínek odchyluje, tím více se projeví nelinearita v zesílení. Říkáme, že zesilovač zkresluje Zkreslení je způsobeno nelinearitou aktivních součástek. Jednoduše řečeno se změnou vstupního napětí se mění i zesílení. Toto tzv. nelineární zkreslení vykazuje každý zesilovač. Jeho velikost vyjadřuje tzv. činitel harmonického zkreslení k, který udává, kolik procent vyšších harmonických kmitočtů se po zesílení v původním signálu objevilo. Nelineární zkreslení např. zvukových (nf) zesilovačů bývá v rozmezí 0,1 až 5%. Zkreslení větší než 1% lze už rozeznat sluchem. Zesilovače třídy HiFi mají povoleno zkreslení max. 0,5% Zkreslení velmi závisí na amplitudě. Při zvětšování hlasitosti reprodukce zvuku se od určité meze zkreslení velmi zvětšuje. Rozdělení zesilovačů -dle frekvence nf zesilovače, zpracovávají slyšitelné kmitočty (16Hz až 20kHz) vf zesilovače, zesilují jen určité frekvenční pásmo -dle velikosti vstupního signálu předzesilovače, zesilují signály malé úrovně výkonové zesilovače, zesilují signály z předzesilovačů na požadovaný výkon -dle šířky přenášeného pásma úzkopásmové širokopásmové (šířka pásma je relativní, vztahuje se ke střednímu kmitočtu pásma) -dle pracovních tříd základní jsou zesilovače třídy A, B, C Rutar Jaromír, Zesilovače a oscilátory 3

<strong>Rutar</strong> Jaromír, Zesilovače a oscilátory 3<br />

Zkreslení signálu<br />

Dalším požadavkem na zesilovač je, aby průběh výstupního signálu byl přesně lineárně zvětšený obraz<br />

vstupního signálu (nebyl nějak zkreslený). Zesilovače však zesilují signál dostatečně lineárně jen za určitých<br />

podmínek. Čím více se zesilovač od těchto podmínek odchyluje, tím více se projeví nelinearita v zesílení.<br />

Říkáme, že zesilovač zkresluje<br />

Zkreslení je způsobeno nelinearitou aktivních součástek. Jednoduše řečeno se změnou vstupního napětí se<br />

mění i zesílení. Toto tzv. nelineární zkreslení vykazuje každý zesilovač. Jeho velikost vyjadřuje tzv. činitel<br />

harmonického zkreslení k, který udává, kolik procent vyšších harmonických kmitočtů se po zesílení<br />

v původním signálu objevilo.<br />

Nelineární zkreslení např. zvukových (nf) zesilovačů bývá v rozmezí 0,1 až 5%. Zkreslení větší než 1% lze už<br />

rozeznat sluchem. Zesilovače třídy HiFi mají povoleno zkreslení max. 0,5%<br />

Zkreslení velmi závisí na amplitudě. Při zvětšování hlasitosti reprodukce zvuku se od určité meze zkreslení<br />

velmi zvětšuje.<br />

Rozdělení zesilovačů<br />

-dle frekvence<br />

nf zesilovače, zpracovávají slyšitelné kmitočty (16Hz až 20kHz)<br />

vf zesilovače, zesilují jen určité frekvenční pásmo<br />

-dle velikosti vstupního signálu<br />

předzesilovače, zesilují signály malé úrovně<br />

výkonové zesilovače, zesilují signály z předzesilovačů na požadovaný výkon<br />

-dle šířky přenášeného pásma<br />

úzkopásmové<br />

širokopásmové<br />

(šířka pásma je relativní, vztahuje se ke střednímu kmitočtu pásma)<br />

-dle pracovních tříd<br />

základní jsou zesilovače třídy A, B, C<br />

<strong>Rutar</strong> Jaromír, Zesilovače a oscilátory 3

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!