Kaksinkertaisesti viritetty vahvistin: Toimii ja sen sovellukset

Kokeile Instrumenttia Ongelmien Poistamiseksi





Kaksisuuntainen vahvistin on yksi viritettyjen vahvistimien tyypeistä. Tämän piirin suunnittelu voidaan tehdä kahdella viritetyllä piirillä, jotka on kytketty induktiivisesti. Ensisijainen viritetty piiri sisältää L1, C1, kun taas toissijainen piiri sisältää L2 C2: n. Tässä ovat L1C1 ja L2C2 induktorit ja kondensaattorit. Piirin kollektoriliittimissä kytkennän muutos viritetyssä piirissä johtaa taajuusvasteen käyrän muodon muutokseen. Kahden kelan välisen oikean kytkennän säätäminen kaksinkertaisesti viritetyille piireille, tarvittavat tulokset voidaan saavuttaa. Tässä artikkelissa käsitellään kaksinkertaisen viritetyn vahvistimen, rakenteen ja sovellusten yleiskatsausta.

Mikä on kaksinkertainen viritetty vahvistin?

Tämä on eräänlainen viritetty vahvistin, joka käyttää kytkentää muuntaja kahden vaiheen joukossa, kuten molempien käämien induktanssit. Näiden käämien viritys voidaan tehdä erikseen poikki kondensaattori .




Muuntajalle on olemassa kertoimen kriittinen arvo, jossa vahvistimen taajuusvaste voi olla jopa maksimaalisesti päästökaistalla ja tämän vahvistus voi olla suurin resonanssitaajuudella. Kytkentää voidaan käyttää suunnittelussa, joka on suurempi kuin yli-kytkentä saadakseen tasaisemman leveämmän BW: n kulutuksen minuuttivahvistuksen menetykselle päästökaistan keskellä.

Kaskadin useita vaiheita vahvistimessa voivat johtaa kaistanleveyden vähenemiseen koko vahvistimessa. Näiden vaiheiden BW sisältää 80% yhden vaiheen BW. Näiden viritysten korvaaminen laiminlyö kaistanleveyden menetystä kutsutaan porrastetuksi viritykseksi. Nämä vahvistimet voidaan suunnitella ennalta järjestetylle kaistanleveydelle, joka on korkeampi kuin minkä tahansa yksittäisen vaiheen BW. Mutta tämä viritys vaatii useita vaiheita ja sisältää vähemmän vahvistusta kuin kaksoisviritys.



Kaksinkertaisen viritetyn vahvistimen rakentaminen ja käyttö

Tämän vahvistimen rakenne voidaan ymmärtää seuraavalla piirillä. Tämä piiri voidaan rakentaa kahdella viritetyllä piirillä, nimittäin L1C1 ja L2C2 vahvistimen kollektorisegmentin sisällä.

kaksisuuntainen vahvistinpiiri

kaksisuuntainen vahvistinpiiri

Ensisijaisen viritetyn piirin, kuten L1C1, merkki o / p: ssä voidaan liittää toissijaisesti viritettyyn piiriin, kuten L2C2, yleisen kytkentätekniikan ajan. Tämän piirin muut yksityiskohdat ovat samanlaisia ​​kuin yksiviritetyt vahvistimet.


Operaatio

Vahvistettava signaali on suurtaajuussignaali ja se annetaan vahvistimen i / p: lle. Ensisijainen virityspiiri, kuten L1C1, voidaan virittää kohti i / p-signaalin taajuutta.

Tässä tilassa viritetty piiri antaa korkean reaktanssin signaalitaajuutta kohti. Tämän seurauksena valtava o / p tulee näkyviin ensisijaisen viritetyn piirin o / p: ssä, sitten se kytketään toissijaisesti viritettyyn piiriin, kuten L2C2, käyttämällä keskinäistä induktiota. Näitä piirejä käytetään laajalti TV- ja radiovastaanottimien eri piireiden kytkemiseen.

Taajuusvaste

Tämä vahvistin sisältää ainutlaatuisen ominaisuuden, kuten kytkennän, ja sillä on merkitystä päätettäessä vahvistimen taajuusvastetta. Kaksisuuntaisten virtapiirien keskinäisen induktanssin määrä kertoo kytkennän määrän, joka päättää piirin taajuusvasteen. Saadakseen idean keskinäisen induktanssin ominaisuudesta on tunnettava keskinäisen induktanssin perusperiaate.

Keskinäinen induktanssi

Kun virtaa kuljettava kela muodostaa jonkin verran magneettikenttää noin, mutta vielä yksi kela on sijoitettu tämän kelan lähelle, se on pääkennon magneettivuon alueella, minkä jälkeen muuttuva magneettivuo saa aikaan EMF toissijaisen kelan sisällä. Jos ensimmäinen kela on nimetty ensisijaiseksi kelaksi, niin toinen kela voidaan nimetä toissijaiseksi kelaksi. Kun EMF indusoituu toissijaisessa kelassa pääkäämin muuttuvan magneettikentän takia, tämä nimetään keskinäiseksi induktanssiksi.

keskinäinen induktanssi

keskinäinen induktanssi

Yllä olevassa kuvassa lähdevirta ja indusoidut virrat määritetään i: lläs& iind. Vuo tarkoittaa magneettivuotoa, joka muodostuu kelan ympärille, ja se lisää toissijaista kelaa.

Jännitesovelluksella virtalähteet ja vuot muodostuvat. Kun virran virtaus muuttuu, vuo muuttuu ja tuottaa iindtoissijaisen kelan sisällä ominaisuuksien, kuten keskinäisen induktanssin, takia.

Kytkentä

Keskinäisen induktanssin käsitteen perusteella kytkentä on esitetty seuraavassa kuvassa. Koska molemmat kelat ovat erillään toisistaan, ensiökäämin virtaussidokset eivät kytkeydy toissijaiseen kelaan. Tässä kaksi kelaa on esitetty L1: llä ja L2: lla. Tässä tilassa näillä keloilla on löysä kytkentä. L2-kelan heijastunut vastus tässä tilassa on pieni ja resonanssikäyrä on terävä.

Kun kaksi kelaa on järjestetty yhteen, niillä on tiukka kytkentä. Näiden muotojen alapuolella heijastunut vastus on valtava ja piiri on pienempi. Kaksi asemaa saadaan vahvistuksen maksimit yksi ja toinen resonanssitaajuudella.

Kaistanleveys

Tämän vahvistimen kaistanleveys on esitetty yllä olevassa kuvassa, jossa todetaan, että BW nousee kytkennän määrällä. Kaksiviritetyssä piirissä määräävä tekijä ei ole Q muu kuin kytkentä. Tästä voimme päätellä, että tunnetulla taajuudella, kun kytkentä on tiukempi, kaistanleveys on suurempi.

kaksinkertaisen viritetyn vahvistimen kaistanleveys

kaksinkertaisen viritetyn vahvistimen kaistanleveys

Kaistanleveysyhtälö annetaan muodossa

BWDT= kfr

Yllä olevassa yhtälössä

”BWDT’On kaksiviritetyn piirin BW

’K’ on kytkentäkerroin

’Fr’ on resonanssitaajuus.

Edut

Kaksinkertaisen viritetyn vahvistimen edut sisältävät seuraavat.

  • Kaksisuuntaisen vahvistimen tärkein etu on vahvistin, joka sisältää viritetyn piirin tulossa ja lähdössä
  • Sen kaistanleveys on kapea.
  • Yksi tämän piirin etu on impedanssin sovitus edellisen vaiheen avulla jne.
  • 3 dB BW on suuri
  • Se antaa taajuusvasteen sisältäen tasaisemmat sivut.
  • Kun kokonaisvahvistusta kasvatetaan, herkkyys lisääntyy. Tässä herkkyys on kyky vastaanottaa heikkoja signaaleja.
  • Selektiivisyyttä parannetaan.

Haitat

Kaksinkertaisen viritetyn vahvistimen haitat sisältävät seuraavat.

  • Nämä eivät sovi äänitaajuuksien vahvistamiseen
  • Jos taajuuskaista kasvaa, tämä malli muuttuu monimutkaiseksi
  • Suunnittelussa käytetään virityselementtejä, kuten kondensaattoreita ja induktoreita, sitten piiri on kallis ja iso.

Kaksisuuntaisen vahvistimen sovellukset

Kaksinkertaisen viritetyn vahvistimen sovellukset sisältävät seuraavat

  • Sitä käytetään superheterodynivastaanottimessa, kuten IF (välitaajuus) -vahvistimessa.
  • Sitä käytetään satelliittiantennissa kuten välitaajuusvahvistin.
  • Näitä vahvistimia käytetään UHF-radiorelejärjestelmissä.
  • Sitä käytetään spektrianalysaattorissa, kuten erittäin kapeakaistaisella välitaajuusvahvistimella
  • Näitä vahvistimia käytetään kuten laajakaistan viritettyjä vahvistimia, jotka on tarkoitettu videovahvistukseen.
  • Näitä vahvistimia käytetään kuten RF-vahvistimia vastaanottimissa.

Näin ollen kyse on Double Tunedista Vahvistin ja se voidaan määritellä vahvistimeksi, jolla on kaksiviritetty osa vahvistimen kerääjän kohdalla. Tässä on kysymys sinulle, mikä on viritetty vahvistin?