Рис. 28–22.
Входной сигнал усиливается первым каскадом. После этого усиленный сигнал поступает на базу транзистора второго каскада. Общее усиление цепи равно произведению коэффициентов усиления по напряжению двух каскадов. Например, если и первый, и второй каскады имеют коэффициент усиления по напряжению равный 10, то общий коэффициент усиления цепи равен 100.
На рис. 28–23 изображен усилитель постоянного тока другого типа. В нем используются транзисторы типов
Рис. 28–23.
На рис. 28–24 изображены два соединенных вместе транзистора, работающих, как одно целое. Эта цепь называется
Рис. 28–24.
Основным недостатком многокаскадных усилителей является их высокая температурная нестабильность. В цепях, требующих три или четыре каскада усиления постоянного тока, оконечный каскад может не усиливать исходный сигнал постоянного или переменного тока, так как он будет сильно искажен. Та же самая проблема существует и со схемой Дарлингтона.
В случаях, когда требуется и высокий коэффициент усиления, и высокая температурная стабильность, необходим усилитель другого типа. Это — дифференциальный усилитель (рис. 28–25).
Рис. 28–25.
Его особенность в том, что он имеет два отдельных входа и может обеспечить либо один, либо два выходных сигнала. Если сигнал подан на вход транзистора
Обычно дифференциальный усилитель не используется для получения выходного напряжения между одним из выходов и землей. Выходной сигнал получают между выходом
Дифференциальный усилитель обладает высокой температурной стабильностью, так как транзисторы
Дифференциальный усилитель широко используется в интегральных микросхемах и в электронном оборудовании. Он используется для усиления и(или) сравнения амплитуд сигналов как постоянного, так и переменного токов. Дифференциальные усилители можно соединять последовательно для получения более высокого усиления. В некоторых случаях дифференциальный усилитель используется в качестве первого каскада в многокаскадных обычных усилителях. Дифференциальные усилители, благодаря их универсальности и температурной стабильности, являются наиболее важным типом усилителей с гальванической связью.
28-4. Вопросы
1. В каких случаях используют усилители с гальванической связью?
2. Какую конфигурацию усилителя обычно используют в усилителях с гальванической связью?
3. Нарисуйте схемы следующих цепей:
4. Как дифференциальный усилитель отличить от обычного?
5. Где, в основном, используются дифференциальные усилители?