Шта је појачало повезано са трансформатором и његово деловање

Испробајте Наш Инструмент За Елиминисање Проблема





Главне карактеристике сигнала су напон и фреквенција. Ако сигнал има довољан опсег напона, тада можемо преносити информације на удаљеност и она се користи за комуникација сврхе. Овде је занимљив концепт „појачало“. Ан појачало појачава напон или повећава вредност напона. Пројектовање појачала може се извршити на више начина. Мало је њих појачала заснованих на транзисторима и појачала на бази кондензатора, појачала заснованих на трансформаторима итд. Да би се постигао већи излаз, уводе се вишестепена појачала. У овим вишестепеним појачалима каскада појачала може се извршити преко кондензатора, трансформатора, индуктора итд. РЦ спрегнута појачала да ли има нисконапонско појачање, појачање снаге, малу улазну импедансу и високу излазну импедансу. Због ових недостатака користи се појачало повезано са трансформатором. Спајањем трансформатора у једној фази на каскадни начин, улазна импеданса ће бити велика, а излазна импеданса испод. На крају овог чланка можемо разумети појмове као што је појачало повезано са трансформатором, његов дијаграм кола, рад, примене, предности и недостаци.

Шта је трансформаторско спрежено појачало?

Ово појачало спада у категорију вишестепених појачала. У овом типу појачала један ступањ појачавача је повезан са другим степеном појачала спајањем „трансформатора“. Јер можемо постићи једнакост импедансе кроз трансформатори . Импедансе два степена могу се изједначити ако било који ступањ има малу или високу вредност импедансе помоћу трансформатора. Дакле, пораст напона и добитак снаге такође се повећавају. Ова појачала су пожељнија када је оптерећење мало и користе се за појачавање снаге.




„Разлог иза којег се даје предност трансформаторима у појачалима је тај што они пружају једнаку импедансу (подударање импедансе са оптерећењем може бити) кроз примарне, секундарне намотаје два трансформатора који се користе у појачалу“.

П1, П2 и Б1, Б2 су примарни и секундарни намотаји трансформатора. Импеданса примарне завојнице и секундарне завојнице повезана су са Б2 = Б1 * (П2 / П1) ^ 2. Према овој формули, две импедансе калема трансформатора повезане су једна с другом.



Шема склопке појачала са трансформаторима

Горњи дијаграм приказује схему кола појачала повезаног са трансформатор. У схеми кола, један степенишни излаз повезан је као улаз на појачивач другог степена преко спојног трансформатора. У РЦ спојном појачалу, каскадно појачање првог и другог степена може се извршити преко спојног кондензатора. Спојни трансформатор је Т1 и примарни и секундарни намотаји су П1 и П2. Слично томе, секундарни трансформатор Т2 који има примарне намотаје п1 и секундарне намотаје означени су са п2.

појачало повезано са трансформатором

појачало повезано са трансформатором

  • Р1 и Р2 отпорници обезбедити пристраност и стабилизацију кола.
  • Цин изолује једносмерну струју и дозвољава само наизменичне компоненте од улазног сигнала до кола.
  • Кондензатор емитора пружа малу реактанцу до сигнала и нуди стабилност круга.
  • Први степен излаза повезан је као улаз на други степен преко секундарних намотаја (п2) примарног трансформатора.

Појачало повезано са трансформатором

У овом сегменту биће речи о раду и раду трансформатора спојеног појачавача. Овде се улазни сигнал примењује на базу првог транзистора. Ако улазни сигнал има било који једносмерни сигнал, компоненте могу бити елиминисане улазним кондензатором Цин. Када се сигнал примени на транзистор, он се појачава и прослеђује на стезник колектора. Овде је овај појачани излаз повезан као улаз на другу фазу трансформатора повезаног појачала кроз секундарне намотаје (п2) спојног трансформатора.


Затим се овај појачани напон примењује на основни прикључак другог транзистора секундарног степена трансформаторског појачала. Трансформатор има својство подударања импедансе. Овим својством се мали отпор једне етапе може одразити као велика отпорност на оптерећење у односу на претходну фазу. Стога се напон на примарним намотајима може проследити према омјеру секундарних намотаја трансформатора.

Фреквенцијски одзив појачала повезаног трансформаторима

Фреквенцијски одзив појачала омогућава нам да анализирамо излазно појачање и фазни одзив за одређену фреквенцију или у широком опсегу фреквенција. Фреквенцијски одзив било ког електронског кола указује на појачање, тј. Колико излаза добијамо за улазни сигнал. Овде је фреквенцијски одзив трансформаторског појачала приказан на следећој слици.

фреквенцијски одзив-трансформатор-спрегнуто-појачало

фреквенцијски одзив-трансформатор-спрегнуто-појачало

Нуди карактеристике нискофреквентног одзива од РЦ повезаног појачала. Такође појачало повезано са трансформатором нуди константно појачање у малом опсегу фреквенција. На ниским фреквенцијама, због реактанције примарног трансформатора п1, појачање се смањује. На вишим фреквенцијама, капацитивност између завоја трансформатора ће деловати као кондензатор и то смањује излазни напон и то доводи до смањења појачања.

Примене појачавача повезаних са трансформаторима

  • Углавном применљиво у системима где се подударају нивои импедансе.
  • Применљиво у круговима за пренос максималне снаге на излазне уређаје попут звучника.
  • У сврху појачања снаге, пожељна су ова појачала повезана преносом

Предности

Тхе предности трансформаторског појачала су

  • Пружа веће појачање од РЦ повезаног појачала. Нуди 10 до 20 пута већу вредност појачања од РЦ повезаног појачала.
  • Највећа предност је што има карактеристику подударања импедансе која се може постићи односом завоја трансформатора. Дакле, једна степена нижа импеданса се може подесити са високом импедансом појачала следећег степена.
  • Отпорник колектора и основни отпорник немају губитак снаге.

Мане

Тхе недостаци трансформаторског појачала су

  • Нуди слабе фреквенцијске одзиве од РЦ повезаног појачала, тако да појачање варира у зависности од фреквенција.
  • У овој техници спајање се може извршити коришћењем трансформатора. Изгледа гломазно и скупо за аудио фреквенције.
  • Биће изобличења фреквенције у говорном сигналу, аудио сигналу, музици итд.

Појачало повезано са трансформатором даје велико појачање и појачава улазни сигнал. Али да бисмо добили више резултата од ових врста појачала, онда можемо користити појачала снаге. Појачавачи снаге су пожељнији да испоруче више снаге оптерећењу попут звучника. А опсег улазне амплитуде појачала снаге је већи од појачала напона. Такође у појачалима снаге, струја колектора је веома велика (већа од 100мА).

Појачала су класификована као

  • Појачало звучне снаге
  • Појачало снаге класе А.
  • Појачало снаге класе Б.
  • Појачало снаге класе АБ
  • Појачало снаге класе Ц.

Све ове различите врсте појачавача снаге су категорисане на основу начина рада и статуса протока колекторске струје према углу проводљивости улазног сигнала. Напајање класе А је једноставно за пројектовање, а транзистор је у укљученом стању за комплетан улазни циклус. Дакле, нуди високофреквентни одзив. Али један од недостатака је лоша ефикасност. То се може превазићи спајањем трансформатора са појачалом снаге класе А. Тада се то назива појачало снаге класе А повезано трансформаторима. Дијаграм кола испод приказује појачало класе А повезано трансформаторима.
Можете добити више информација о трансформаторском појачаном појачалу класе А.

Дакле, ово је све о трансформатору појачало . Они су корисни за повећање нивоа напона, а појачала снаге су корисна за погон више снаге до терета. А то се може повећати разним техникама спрезања, попут примене спојног кондензатора, трансформатора између једностепеног појачала до појачала следећег степена. Ако се спајање може извршити преко трансформатора, тада можемо постићи подударање импедансе између улаза и излаза. И можемо постићи већу ефикасност него да останемо технике спајања.