Table of Contents
نوسانات در مدارهای تقویت کننده می تواند باعث تحریف سیگنال و بی ثباتی شود. پیاده سازی تکنیک های موثر برای جلوگیری از این نوسانات برای عملیات مدار قابل اعتماد ضروری است.این مقاله در مورد روش های مشترک و استفاده شده برای اطمینان از ثبات تقویت کننده بحث می کند.
درک نوسانات در تقویت کننده ها
نوسانات زمانی اتفاق می افتد که بازخورد در یک مدار تقویت کننده مثبت شود، منجر به ایجاد سیگنال ناخواسته مانند خازن انگل، استنتاج و تغییر فاز به این نوسانات کمک می کند تا شرایطی را که به نفع نوسان است، شناسایی کند.
تکنیک های جلوگیری از نوسانات
چندین روش برای سرکوب نوسانات در مدارهای تقویت کننده استفاده می شود:
- [[۱] [۱۰] اضافه کردن باپتیست های بی سیم: [۱۰] [۱۰] [۱۰] [۱۰] خازن های داخله در خطوط منبع برق، صدای با فرکانس بالا را کاهش می دهد.
- اجرای کنترل بازخورد: بازخورد منفی به دست آوردن و کاهش تغییرات مرحله ای منجر می شود.
- شبکه های جبران خسارت: شبکه های RC یا LC به کنترل پاسخ فرکانس اضافه شده است.
- [[ویرایش] [۱] [۱۰] [۱] [۱۰] [۱] [۱۰] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱]] [۱]] [۱] [۱] [۱]] [۱] [۱] [۱] [۱]] [۱] [۱]] [۱]] کوچک کردن مقیاس و کم کردن از طریق طرح دقیق PCB.
محاسبه برای ثبات
ثبات را می توان با استفاده از معیار Barkhausen تجزیه و تحلیل کرد که بیان می کند که نوسانات زمانی رخ می دهد که حلقه برابر با یک و تغییر فاز است 360 درجه برای جلوگیری از این، مهندسان حاشیه فاز را محاسبه می کنند و حاشیه فاز تفاوت بین تغییر فاز واقعی و 360 درجه در فرکانس به دست آوردن وحدت است، در حالی که حاشیه سود نشان می دهد که چقدر می تواند افزایش یابد قبل از شروع نوسان.
محاسبات معمولی شامل تعیین عملکرد انتقال تقویت کننده و تجزیه و تحلیل پاسخ فرکانس است. طرح های Bode اغلب برای تجسم فاز و به دست آوردن حاشیه استفاده می شود، کمک به طراحی شبکه های جبران خسارت برای اطمینان از ثبات.