КАК ЧИТАТЬ СХЕМЫ | РАЗБИРАЕМ СХЕМУ УСИЛИТЕЛЯ

КАК ЧИТАТЬ СХЕМЫ | РАЗБИРАЕМ СХЕМУ УСИЛИТЕЛЯ06:15

Информация о загрузке и деталях видео КАК ЧИТАТЬ СХЕМЫ | РАЗБИРАЕМ СХЕМУ УСИЛИТЕЛЯ

Автор:

Радиолюбитель TV

Дата публикации:

16.02.2020

Просмотров:

113K

Транскрибация видео

Всех приветствую, дорогие друзья, на канале Радиолюбитель ТВ.

Сегодня мы продолжаем цикл видео о том, как читать электронные схемы, как они работают.

И сегодня мы с вами попробуем прочитать схему усилителя.

На одном биполярном транзисторе рассмотрим его работу в режиме усиления.

Для примера возьмем простой усилитель звуковой частоты.

Если вы не видели первые две части...

видео, то сначала обязательно их посмотрите, они будут в подсказках.

Также, друзья, хочу посоветовать вам канал Фриквер.

На канале много информации по ремонту ноутбуков, телефонов и другой электронной техники.

Автор канала проводит диагностику, читает схемы, выявляет неисправности, ремонтирует, работает с программами, все на профессиональном уровне.

Также на канале вы найдете обзоры и доработки тепловизоров для поиска коротких замыканий и утечек и другого диагностического оборудования.

Есть интересные советы, например, как увеличить оперативную память.

Очень полезный канал для ремонтиков и всех, кто интересуется.

Ссылка будет в описании под видео.

Ну а мы продолжаем.

Вот схема нашего усилителя звуковой частоты.

Который мы сегодня и будем читать Транзистор будет работать в режиме усиления То есть при работе используются малые токи в базовой цепи транзистора Вот вот это его базовая цепь Эти малые токи управляют большими токами в коллекторной цепи Вот вот это уже коллекторная цепь Этими отличается режим усиления от режима переключения Который лишь открывает и закрывает транзистор

Если хотите подробнее, чтобы мы рассмотрели отдельный режим переключения и режим усиления транзистора, ставьте лайк и напишите об этом в комментарии.

И я сниму об этом видео.

Давайте посмотрим из чего состоит наша схемка.

В коллекторной цепи транзистора у нас включен высокоомный электромагнитный динамик.

Между базой транзистора и минусом источника питания, источник питания у нас на 4,5 В. Это, например, три включенные последовательно пальчиковые батарейки.

Установлен резистор RB и развязывающий конденсатор, который включен в базовую цепь транзистора.

Конечно, сильного усиления от такого усилителя мы не услышим.

Да и чтобы услышать звук в динамике, его придется очень близко поднести к уху.

так как для громкого воспроизведения звука как минимум с двумя-тремя транзисторами или двухкаскадный усилитель но нам сегодня главное понять принцип усиления и как работает данная схема так что подойдет и такой однокаскадный усилитель все начинается с питания подаем напряжение питания в схему

Напомню, оно у нас 4,5 вольта.

И на базу транзистора через резистор поступает небольшое отрицательное напряжение порядка 1,2 вольта.

Это напряжение называется напряжением смещения.

Резистор RB как раз подобран так, чтобы такое напряжение приходило на базу.

И это напряжение приоткрывает транзистор.

И через эмиттерные коллекторные переходы начинает течь незначительный ток, который как бы переводит усилитель в дежурный режим, из которого он мгновенно выйдет, как только на входе появится входной сигнал.

А без начального напряжения смещения эмиттерный ПН-переход будет закрыт, и подобно диоду будет срезать положительные полупериоды входного напряжения, отчего усиленный сигнал уже будет искаженным.

Давайте теперь на вход усилителя подключим микрофон.

И теперь наши динамики будут преобразовывать звуковые колебания в переменные напряжения звуковой частоты, которые через наш связующий конденсатор будут поступать на базу транзистора.

Здесь связующий конденсатор выполняет функцию связи между микрофоном и базой транзистора.

Он прекрасно будет пропускать напряжение звуковой частоты, то есть переменное напряжение, и преграждать путь постоянному току из базовой цепи к микрофону.

А так как микрофон имеет свое внутреннее сопротивление около 1600 Ом, то без этого конденсатора базы транзистора через внутреннее сопротивление микрофона была бы соединена с эмиттером по постоянному току.

И естественно ни о каком усилении сигнала речи быть не могло.

Теперь если мы начнем говорить в микрофон, то в цепи эмиттер-база возникнут колебания электрического тока, которые будут управлять большим током в коллекторной цепи транзистора.

И уже этот усиленный сигнал, преобразованный динамиками в звук, мы и будем слышать.

Давайте теперь посмотрим, как происходит сам процесс усиления сигнала.

При отсутствии напряжения входного сигнала, то есть у входа в цепях базы и коллектора текут небольшие токи.

Это прямые участки на этих трех графиках.

Они определяются напряжением источника питания, напряжением смещения на базе и усилительными свойствами транзистора.

Как только в цепи базы появляется входной сигнал, это правая часть первого графика, то соответственно ему начинают изменяться и токи в цепях транзистора.

Это правая часть остальных графиков.

Во время отрицательных полупериодов, когда отрицательное входное напряжение и напряжение источника питания

суммируются на базе, токи цепей увеличиваются.

Во время же положительных полупериодов, когда напряжение входного сигнала и источника питания положительные, отрицательное напряжение на базе уменьшается и соответственно токи в обеих цепях тоже уменьшаются.

Вот таким образом и происходит усиление по напряжению и току.

Если же нагрузкой транзистора будет не динамик, а резистор, то создающийся на нем напряжение переменной составляющей усиленного сигнала можно будет подать во входную цепь в

второго транзистора для дополнительного усиления.

Один транзистор может усилить сигнал даже в 30-50 раз.

Существует зависимость тока коллектора от тока базы.

Вот, например, между точками А и Б ток базы увеличился от 50 до 100 микроампер, то есть составил 50 микроампер или 0,05 мА.

Ток коллектора между этими точками возрос с 3-х

до 5,5 мА, то есть вырос на 2,5 мА.

Отсюда следует, что усиление по току в нашем примере составляет 50 раз.

Вот собственно все, что я вам хотел сказать о работе этой схемы.

Если вы хотите получше узнать, как работают электронные схемы, как работают различные электронные компоненты, советую вам прикупить набор Arduino для начинающих.

С ним вы познакомитесь и с цифровой электроникой, и запросто научитесь программировать простые схемки.

Все подробно разжевано в моих уроках по Ардуино.

На Алиэкспресс его выгоднее всего купить, ссылку я оставлю в описании.

Там же вы, кстати, можете закупиться всеми необходимыми вам радиокомпонентами.

Ссылки на проверенные магазины я тоже оставлю.

Пишите в комментарии, какие электронные схемы еще разобрать, что вас интересует еще из области электроники, и я сниму об этом видео.

Можете поставить лайк, если видео было вам полезным.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал Веселый Электрончик.

И конечно на этот ютуб-канал Радиолюбитель ТВ.

Здесь мы изучаем электронику.

А если не подпишетесь, то пропустите новое видео.

Но я с вами на этом прощаюсь.

Всем пока.