Студопедия.Орг Главная | Случайная страница | Контакты | Мы поможем в написании вашей работы!  
 

Классификация усилителей



Классы электронных усилителей и режимы работы активных усилительных приборов (ламп или транзисторов) традиционно обозначаются буквами латинского алфавита. Буквенные обозначения классов усиления могут дополнительно уточняться суффиксом, указывающим на режим согласования мощного каскада с источником сигнала (AB1, AB2 и т. п.) и с нагрузкой (F1, F2, F3). Устройства, совмещающие свойства двух «однобуквенных» классов, могут выделяться в особые классы, обозначаемые сочетанием двух букв (AB, BD, DE и устаревший BC).

асс Определение класса
Подкласс Определение подкласса
A Режим работы усилительного элемента, в котором ток, протекающий через усилительный элемент, никогда не прерывается (угол проводимости гармонического сигнала равен 360°). В зависимости от назначения усилителя (усиление РЧ, ЗЧ или постоянного тока) возможны альтернативные, эквивалентные формулировки в терминах выбора управляющих напряжений или рабочей точки усилительного элемента.
A1 Ламповый усилитель класса А, работающий без сеточных токов
A2 Ламповый усилитель класса А, работающий c сеточными токами
AA УМЗЧ, сочетающий прецизионный высоколинейный усилитель класса А, мощный усилитель класса B и мостовую схему подключения нагрузки и петлиотрицательной обратной связи. Повторение более ранней схемы Сэндмена[77]
AB Режим работы усилительного элемента, промежуточный между режимами А и B. Угол проводимости гармонического сигнала существенно больше 180°, но меньше 360°
AB1 Ламповый усилитель класса АB, работающий без сеточных токов
AB2 Ламповый усилитель класса АB, работающий c сеточными токами
AB+B Транзисторный усилитель с параллельным включением двух выходных каскадов — класса А и класса B. Термин введён в 1968 году Джеральдом Стэнли (Crown Audio)[83]
A/H Усилитель мостовой схемы. Одна сторона моста работает в режиме А, другая в режиме G/H с плавным, а не ступенчатым, подключением к шинам питания. Предложен Стэном Гулдом (компания BSS Audio), применяется в профессиональной аппаратуре[48] См. также класс A/H
B Режим работы усилительного элемента, в котором угол проводимости гармонического сигнала равен или несколько превышает 180°
B1 Ламповый усилитель класса B, работающий без сеточных токов
B2 Ламповый усилитель класса B, работающий c сеточными токами
BC Исторически — промежуточный режим между классами B (линейным) и С (импульсным). На практике этот «промежуточный» режим отвечает определению класса С и не имеет каких-либо особенностей, заслуживающих особого рассмотрения
BD Двухтактный усилитель РЧ, в недонапряжённом состоянии работающий в режиме B, в перенапряжённом — в режиме D.
C Режим работы усилительного элемента, в котором угол проводимости гармонического сигнала меньше 180°. Переходный режим между линйными (режим B) и импульсными (режим D) схемами.
С1 Ламповый усилитель класса С, работающий без сеточных токов
С2 Ламповый усилитель класса С, работающий с сеточными токами
СD Синоним «смешанного режима С»
D Полностью ключевой (импульсный) режим работы усилительных элементов. Выходное напряжение определяется скважностями управляющих импульсов, поступающих на верхнее и нижнее плечи выходного каскада
DE Усилитель РЧ класса D, нагрузка которого настроена на минимизацию потерь при перезарядке выходной ёмкости ключевых транзисторов. При достаточно длинных паузах между включениями двух плеч двухтактной схемы режим DE становится аналогом режима Е.
E Усилитель, работающий в ключевом режиме, в котором (а) при выключении транзистора ток через него уменьшается до нуля до того, как начнёт нарастать коллекторное напряжение, и (б) при включении транзистора напряжение на его коллекторе падает до нуля до того, как начнёт нарастать ток. Название предложеноНатаном и Аланом Сокалом.
EF Двухтактная разновидность класса F (англ. Harmonic reactance amplifier, HRA)
F Усилители со спектральным разделением токов и напряжений. Форма тока выходного транзистора определяется несущей частотой и её чётными гармониками, форма его коллекторного или стокового напряжения — несущей и её нечётными гармониками.
F1 Усилитель класса F c контурами, настроенными на несущую частоту и одну из её гармоник (вторую или третью)
F2 Усилитель класса F с фильтрацией практически бесконечного числа нечётных гармоник вчетвертьволновой линии
F2 Усилитель класса F с фильтрацией второй гармоники
F24 Усилитель класса F с фильтрацией второй и четвёртой гармоник
F3 Гибрид классов E и F — каскад класса E с подавлением тока третьей гармоники
F3 Усилитель класса F с фильтрацией третьей гармоники
F35 Усилитель класса F с фильтрацией третьей и пятой гармоник
F−1 или Fинв «Обратный», или «инверсный» класс F: форма тока выходного транзистора определяется несущей частотой и её нечётными гармониками, форма его коллекторного или стокового напряжения — несущей и её чётными гармониками.
G Транзисторный усилитель класса B с переключаемыми шинами питания. В покое и при малых уровнях выходного напряжения усилитель питается от шин с низкими напряжениями питания, а с ростом выходного подключается к шинам с бо́льшим напряжением.
H Транзисторный усилитель класса B с плавающим напряжением шин питания. В покое и при малых уровнях выходного напряжения усилитель подключен к низковольтным шинам линейного источника питания. При росте выходного напряжения встроенный следящий импульсный преобразователь повышает напряжение на одной из шин.
I Двухтактный усилитель на ключевых транзисторах (развитие класса D) с патентованной логикой управления, в котором верхний и нижний ключ связаны с нагрузкой раздельными фильтрами
J УМЗЧ класса D
УМЗЧ класса D, c параллельным включением вспомогательного каскада в классе B, который нейтрализует вносимые первым искажения[134]
Однотактный усилитель СВЧ-колебаний, смещённый в класс AB, нагруженный на реактивную полезную нагрузку, и согласованный с ней на основных гармониках рабочей частоты. Выходная ёмкость транзистора типа HEMT или LDMOS включена в согласующий контур[135]
K Экономичный модулятор лампового радиопередатчика, в котором токп покоя модуляторного тетрода управляется током другой лампы — усилителя ЗЧ, анод которой подключен к экранирующей сетке тетрода. Изобретатель, Ричард Кленш, называл эту конструкцию «усилителем класса К»[137]
Гибридный усилитель мощности ЗЧ, в котором параллельно включены прецизионный усилитель напряжения класса А и мощный токовый буфер класса D. Название восходит к Корее. См. также класс A/H
M Проприетарная схема дельта-сигма-модуляторов для радиопередатчиков базовых станций мобильной связи
N Принцип снижения потерь энергии в усилителе СВЧ-диапазона, предложенный в 2002 году коллективом авторов из Донецкого университета.
S УМЗЧ, сочетающий прецизионный маломощный усилитель класса А, мощный усилитель класса B и мостовую схемуподключения нагрузки и петли отрицательной обратной связи. Повторена (без согласия Сэндмена) в линейке усилителей Technics «класса AA»[77]
 
T Интегральный усилитель класса D с патентованным алгоритмом цифровой обработки сигнала обратной связи
TD «Следящий класс D» — подвид класса D и класса H: усилитель класса B, питаемый напряжением ЗЧ, вырабатываемым усилителем класса D
W Экономичный интегральный усилитель с плавающими напряжения питания, генерируемыми встроенными преобразователями (см. класс H)
Z Интегральный усилитель класса D с патентованным алгоритмом цифровой обработки сигнала обратной связи




Дата публикования: 2015-01-26; Прочитано: 639 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!



studopedia.org - Студопедия.Орг - 2014-2024 год. Студопедия не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования (0.006 с)...