VT-VSPA2系列力士樂放大器工作原理
REXROTH高頻功率放大器是一種能量轉換器件,它將電源供給的直流能量轉換成為高頻交流輸出在 “低頻電子線路”課程中已知,放大器可以按照電流導通角的不同,將其分為甲、乙、丙三類工作狀態(tài)。甲類放大器電流的流通角為360o,適用于小信號低功率放大。乙類放大器電流的流通角約等于180o;丙類放大器電流的流通角則小于180o。乙類和丙類都適用于大功率工作丙類工作狀態(tài)的輸出功率和效率是三種工作狀態(tài)中zui高者。高頻功率放大器大多工作于丙類。但丙類放大器的電流波形失真太大,因而不能用于低頻功率放大,只能用于采用調諧回路作為負載的諧振功率放大。由于調諧回路具有濾波能力,回路電流與電壓仍然極近于正弦波形,失真很小。
集成運算放大器
集成運算放大器是指那些失調電壓小,溫度漂移非常小,以及增益、共模抑制比非常高的運算放大器。這類運算放大器的噪聲也比較小。其中單片集成運算放大器的失調電壓可小到幾微伏,溫度漂移小到幾十微伏每攝氏度。
高速型集成運算放大器
高速型集成運算放大器的輸出電壓轉換速率很大,有的可達2~3kV/μS。
高輸入阻抗集成運算放大器
高輸入阻抗集成運算放大器的輸入阻抗十分大,輸入電流非常小。這類運算放大器的輸入級往往采用MOS管。
什么是力士樂放大器?
力士樂放大器是用于描述產生和增加其輸入信號版本的電路的通用術語。但并非所有放大電路都相同,因為它們是根據其電路配置和操作模式進行分類的。
在“電子”中,小信號放大器是常用的設備,因為它們能夠將相對較小的輸入信號(例如來自傳感器(如光電設備))放大為更大的輸出信號,以驅動繼電器、燈或以揚聲器為例。
有許多形式的電子電路被歸類為放大器,從運算放大器和小信號放大器到大信號和功率放大器。放大器的分類取決于信號的大小、其物理配置以及它如何處理輸入信號,即輸入信號與負載中流動的電流之間的關系。
REXROTH放大器可以被認為是一個包含放大設備的簡單盒子或塊,例如雙極晶體管、場效應晶體管或運算放大器,它有兩個輸入端和兩個輸出端(接地),輸出信號要大得多比輸入信號,因為它已被“放大”。
理想的信號放大器將具有三個主要屬性: 輸入電阻、輸出電阻 、增益的放大。無論放大器電路多么復雜,仍然可以使用通用放大器模型來顯示這三個屬性的關系。
輸入和輸出信號之間的放大差異稱為放大器的增益。
增益基本上是衡量放大器“放大”輸入信號的程度。例如,如果我們有 1V輸入信號和 50V的輸出,那么放大器的增益將為“50”。換句話說,輸入信號增加了 50 倍。這種增加稱為增益。
放大器增益只是輸出除以輸入的比率。增益沒有單位作為它的比率,但在電子學中,它通常被賦予符號“A”,表示放大。然后放大器的增益可以簡單地計算為“輸出信號除以輸入信號”。
放大器增益
REXROTH放大器增益的引入可以說是輸出端測得的信號與輸入端測得的信號之間存在的關系??梢詼y量三種不同類型的放大器增益,它們是:電壓增益( Av )、電流增益( Ai ) 和功率增益( Ap ),具體取決于所測量的量,下面給出了這些不同類型增益的示例.
對于功率增益,也可以將輸出獲得的功率除以輸入獲得的功率。在計算放大器的增益時,一定要注意下標v、i和p用于表示所使用的信號增益類型。
放大器的功率增益 (Ap) 或功率電平也可以用分貝( dB ) 表示。B 是一個對數單位(以 10 為底),沒有單位。由于 Bel 是一個太大的計量單位,要以分貝或 dB 為單位計算放大器的增益,我們可以使用以下表達式。
電壓增益 (dB):av = 20*log(Av)
電流增益 (dB): ai = 20*log(Ai)
以 dB 為單位的功率增益:a p = 10*log(Ap)
REXROTH放大器的直流功率增益等于輸出輸入比的常用對數的 10 倍,其中電壓和電流增益是該比的常用對數的 20 倍。但是要注意20dB 的功率不是 10dB 的兩倍。
此外,dB 的正值表示增益,dB 的負值表示放大器內的損耗。例如,+3dB 的放大器增益表示放大器的輸出信號“加倍”,而 -3dB 的放大器增益表示信號“減半”,換句話說是損失。
放大器的-3dB點稱為半功率點,從最大值下降-3dB,以0dB為最大輸出值。
VT-VSPA2系列力士樂放大器工作原理
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