КВ-приемник мирового уровня? Это очень просто!
Шрифт:
«Н»: А что означают эти названия?
«А»: Для начала рассмотрим схему НЕИНВЕРТИРУЮЩЕГО усилителя, то есть такого, который НЕ МЕНЯЕТ ФАЗУ входного сигнала! Вот он представлен на рис. 17.1, б. Коэффициент усиления К = Uвыx/Uвx в данном случае запишется так:
Кстати,
«Н»: То есть в этом случае получается ПОВТОРИТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ?
И потом, если я правильно понял, для того, чтобы получить коэффициент усиления К = 100, то мне достаточно всего лишь взять отношение RN/R1 = 99?
«А»: Это так!
«Н»: Но, в таком случае, почему бы не получить от этой же схемы значительно больший коэффициент усиления? Например 10000? Или 20000? Или даже все 50000!? К этому есть какие-то ограничения?
«А»: В идеальных ОУ — никаких. В реальных — безусловно!
«Н»: И в чем они заключаются?
«С»: Среди параметров ОУ имеется и такой, как ПОЛОСА ЧАСТОТ Так вот имеется некоторая частота f1, при которой реальный коэффициент усиления ОУ падает до ЕДИНИЦЫ, независимо оттого каким он был ранее!
Например, для упоминаемого ранее ОУ типа (IA741 (его отечественный аналог К140УД7) частота f1, равна 0,8 МГц. Это означает, что для К = 100 частотная полоса равна всего 8 кГц! Поэтому для расширения частотной полосы следует снижать К!
«А»: А каков выход из этой ситуации?
«С»: Только один — использовать ОУ, у которых f1 составляет десятки мегагерц! Это, скажем, такие ОУ как К544УД2 (f1 = 15 МГц); К154УД4 (f1 = 30 МГц) и т. д. В настоящее время в США, Японии и Европе имеются ОУ у которых f1 достигает сотен МГц — единиц ГГц!
Полезно знать и о таком параметре ОУ, как СКОРОСТЬ ОТКЛИКА. При подаче на вход ОУ скачка большого сигнала, усилитель по выходу откликается на это с некоторой конечной скоростью, определяемой внутренними токами и емкостями схемы. Скорость отклика для К140УД7 равна 0,67 вольт/микросекунду.
В нашем справочнике мы приведем и этот, и иные параметры для тех ОУ, которые найдут применение в нашей разработке.
«А»: Теперь я хочу представить вниманию собравшихся схему ИНВЕРТИРУЮЩЕГО усилителя, то есть такого, который на своем выходе МЕНЯЕТ ФАЗУ входного сигнала. Для этой схемы справедливо соотношение
«С»:
«А»: У инвертирующего усилителя Rвх чуть меньше, чем R1. А вот у неинвертирующего — Rвх в сотни раз выше!
«С»: Ну что же… Для первого знакомства этого вполне достаточно. Тем более, что существуют многие десятки типов ОУ, входные каскады которых реализованы на согласованных биполярных транзисторах. Применяются также ОУ, входные каскады которых построены на СУПЕР-БЕТА транзисторах. Вот, например, К140УД14.
Есть высокопрецизионные ОУ, которые реализованы целиком на супер-бетах! Например, К140УД17. Имеется большая номенклатура ОУ, во входных каскадах которых применены согласованные полевые транзисторы. Это: К140УД22; К140УД23; К544УД1; К574УД1/2/3; К1407УДЗ и т. д.
«Н»: А вот специальные малошумящие ОУ имеются?
«С»: Не без этого…Но мы еще вернемся к рассмотрению конкретных ОУ, когда будем рассматривать конкретные же узлы. А сейчас считаю необходимым упомянуть и о других аналоговых микросхемах. Вот, например, об аналоговых перемножителях.
В аналоговом ПЕРЕМНОЖИТЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ выходное напряжение пропорционально произведению входных. Эти микросхемы имеют еще и второе название — БАЛАНСНЫЙ МОДУЛЯТОР. Во всех перемножителях Uвых = KХУ, где: K — масштабный коэффициент; X и У — напряжения, подаваемые на входы.
«Н»: А какую функцию аналоговые перемножители могут выполнять в радиоприемнике?
«С»: На них хорошо, например, строить смесители частот или, скажем, синхронные детекторы. На всякий случай, запомним наименования таких АП, как К525ПС1; К525ПС2; К140МА1; К526ПС1.
«А»: А вот по какому ведомству зачислять транзисторные сборки?
«С»: Да, вопрос интересный! Тем более, что транзисторные сборки достаточно широко применяются в специальной радиоприемной технике. В свое время немало радости разработчикам принесла микросборка «Рондо», в дальнейшем получившая стандартное наименование К159НТ1. Она содержала пару n-р-n– транзисторов, эмиттеры которых были соединены.
«Н»: Не могу понять смысла производства подобной сборки! Ведь два обыкновенных транзистора с одинаковым В будут работать не хуже?
«С»: А вот здесь ты сильно ошибаешься, Незнайкин! Подбор двух экземпляров транзисторов, пусть даже с одинаковой В — проблемы не решает! Дело в том, что, в отличие от дискретных транзисторов, ИМЕННО В МИКРОСБОРКАХ транзисторные пары имеют не только одинаковые В, но и еще одно серьезное преимущество.
Оно заключается в том, что при равных коллекторных токах, разница в напряжениях база — эмиттер составляет величину не более 1–3 милливольт!