Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wzmacniacz szerokopasmowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przeanalizowano właściwości obwodu wejściowego przeciwsobnego liniowego wzmacniacza mocy w. cz. klasy AB z transformatorem szerokopasmowym o przekładni 1:1 na linii transmisyjnej w pobliżu jego dolnej częstotliwości granicznej. Wykazano, że w takim obwodzie wejściowym przy dostatecznie małej częstotliwości roboczej przesunięcie fazy między sygnałami sterującymi bramki obu tranzystorów znacząco maleje poniżej 1800 a różnica między ich amplitudami znacznie wzrasta. W przeciwsobnym wzmacniaczu mocy klasy AB takie błędy sterowania są bardzo niekorzystne, gdyż powodują zniekształcenia nieliniowe wzmacnianego sygnału, w szczególności znaczny poziom drugiej harmonicznej.
EN
Properties of the input circuit in the hf linear Class-AB push-pull power amplifier with the transmission-line 1:1 wide-band transformer were analyzed near its lower limit frequency. It was shown that if the operating frequency is sufficiently low then in this input circuit the phase shift between the signals driving the gates of both transistors decreases significantly below 180o and their amplitude difference increases. In the push-pull Class-AB power amplifier this incorrect driving is very harmful because it causes non-linear distortion of amplifying signals, in particular a high level of the second harmonic.
2
Content available remote Udoskonalona metoda obliczania mocy traconej w tranzystorach wzmacniacza klasy AB
PL
Przedstawiono udoskonaloną metodę obliczania mocy traconej w elementach aktywnych przeciwsobnego wzmacniacza liniowego klasy AB w funkcji jego wysterowania. Dla charakterystyki przejściowej elementu aktywnego zastosowano aproksymację kwadratową w obszarze zakrzywienia oraz aproksymację liniową w obszarze dużych prądów. Metoda obejmuje także zasady doboru prądu spoczynkowego elementów aktywnych przeciwsobnego wzmacniacza klasy AB zapewniające maksymalną liniowość. Otrzymane wyniki zweryfikowano podczas symulacji komputerowych i pomiarów wzmacniacza z tranzystorami IRF510 (20 W, 1 – 3 MHz) i wzmacniacza z podwójnym tranzystorem w. cz. SD703 (100 W, 3 – 30 MHz).
EN
An improved method of calculating the power dissipated in transistors in the Class-AB push-pull linear amplifier versus the amplifier drive level is presented. A mixed piece-wise square-linear approximation of the transistor transfer characteristic is applied (the square approximation in the “knee” region, and linear in the high-current region). The method describes also how to find the quiescent current of power transistors in the Class- AB push-pull amplifier to maximize its linearity. This method has been verified by PSPICE simulations and measurements of the amplifier with IRF510 transistors (20W, 1 - 3MHz) and the amplifier with the h.f. push-pull SD703 transistor (100W, 3 - 30MHz).
PL
Głównym problemem przy projektowaniu, budowie i uruchamianiu liniowych szerokopasmowych przeciwsobnych wzmacniaczy na zakres fal krótkich i UKF są obwód wejściowy i obwód wyjściowy realizujące dopasowanie impedancji i symetryzację/desymetryzację obciążenia. Transformatory z magnetycznym sprzężeniem uzwojeń mogą być używane jedynie do kilku MHz, ponieważ pojemności pasożytnicze pomiędzy uzwojeniem pierwotnym i wtórnym powodują asymetrię napięć między każdym z zacisków symetrycznego wejścia (wyjścia) a ziemią. Dla większych częstotliwości muszą być używane transformatory z dopasowaną linia transmisyjną. Niestety transformator wyjściowy wzmacniacza przeciwsobnego wymaga co najmniej dwóch elementarnych transformatorów z taką linią o przekładni 1:1. Dodatkowo konieczne są dwa kondensatory sprzęgające o dużej dobroci, przystosowane do dużych prądów w zakresie w. cz. Przedstawiono doświadczalny liniowy przeciwsobny wzmacniacz o mocy 100 W i paśmie – 30 MHz z transformatorami na liniach transmisyjnych.
EN
The main problem in design, construction, and tuning of wide-band linear push-pull HF and VHF amplifiers are the input and output circuits to the impedance matching and balancing/unbalancing the load. Magnetic-coupled transformers can be used only up to a few MHz because parasitic capacitances between their primary and secondary windings cause asymmetry of voltages between each terminal of their balanced input (output) and ground. At the higher frequencies the matched transmission-line transformers must be applied. Unfortunately, the output transformer of the push-pull amplifier needs at least two elementary 1:1 transmission-line transformer, and two highcurrent, high Q-factor, high-frequency coupling capacitors. An experimental 100 W 3–30 MHz linear push-pull Class-AB power amplifier with the transmission-line transformers in the input and output circuits is presented.
PL
Przedstawiono metodę obliczania mocy traconej w tranzystorach wzmacniacza liniowego klasy AB w funkcji jego wysterowania. Przyjęto odcinkowo-liniową aproksymację charakterystyki przejściowej tranzystora (dla obszaru dużych prądów, obszaru zakrzywienia i obszaru zatkania. Metoda obejmuje zasady doboru prądu spoczynkowego tranzystorów wzmacniacza klasy AB zapewniające dużą liniowość i sposób obliczania mocy traconej w tranzystorach w funkcji wysterowania. Otrzymane wyniki zweryfikowano drogą symulacji komputerowych wzmacniacza liniowego klasy AB z tranzystorami IRF510 (20W, 1÷3 MHz).
EN
A method of calculating the power dissipated in transistors in the Class-AB linear amplifier versus the amplifier drive level is presented. A piecewiselinear approximation of the transistor transfer characteristic is applied (in the high-current region, in the “knee” region, and in the turn-off region). The method describes how to find the quiescent current of power transistors in the Class-AB amplifier allowing to maximize its linearity and how to calculate the power loss in transistors versus the drive level. This method has been verified by PSPICE simulations of the Class-AB linear power amplifier with IRF510 (20 W, 1÷3 MHz).
PL
Przedstawiono projektowanie, symulacje komputerowe, budowę, regulacje i testowanie przeciwsobnego liniowego wzmacniacza klasy AB o założonej mocy 20 W w paśmie 26-29 MHz z tranzystorami przełącznikowymi MOSFET powszechnego użytku (IRF510). Uzyskano liniową charakterystykę przejściową i płaską charakterystykę częstotliwościową w paśmie 26-29 MHz, natomiast moc wyjściowa, sprawność energetyczna i wzmocnienie mocy są niższe od oczekiwanych (13,5W, 27% i 14,7dB, odpowiednio).
EN
Design, computer simulations, building, tuning, and testing of linear high-frequency class-AB push-pull power amplifier with switch-mode general-purpose transistors (IRF510) are presented. The assumed output power is 20 W in the 26-29 MHz band. Measured transfer characteristic of this amplifier is linear and its frequency response is flat between 26 MHz and 29 MHz. In contrast, measured output power, efficiency, and power gain are lower than assumed (13,5 W, 27%, and 14,7 dB respectively).
6
Content available remote Fast low current measurements
EN
The contribution is about time dependent low (<1nA) current measurements. The need of processing low level current signals arises in many areas of industry and research, particularly in optoelectronics. The processing starts with current-to-voltage conversion, because voltage signal can be transmitted and processed more easily than a weak current signal. Different possible technical solutions for current-to-voltage conversion are reviewed. Practical transimpedance amplifier construction is presented. The amplifier utilizes stray capacitance compensation technique and achieves both a one stage gain of 109 V/A and a 18kHz bandwidth.
PL
Artykuł jest poświęcony zależnym od czasu pomiarom małych (<1nA) prądów. Potrzeba przetwarzania słabych sygnałów prądowych występuje w wielu dziedzinach przemysłu i badań, w szczególności w optoelektronice. Tor przetwarzania sygnału zaczyna się od konwersji prądu na napięcie, ponieważ sygnał napięciowy może być przesyłany i przetwarzany znacznie łatwiej niż słaby sygnał prądowy. W artykule omawiamy różne rozwiązania techniczne realizacji konwersji prądu na napięcie i przedstawiamy praktyczną konstrukcję wzmacniacza transimpedancyjnego. Przedstawiony wzmacniacz wykorzystuję technikę kompensacji pojemności pasożytnicznej, dzięki czemu w jednym stopniu osiąga wzmocnienie 10^9 V/A i pasmo 18kHz.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.