Teljesítmény erősítő vs feszültség erősítő
Az erősítők az elektronikában használt eszközök a jel erősségének javítására vagy megsokszorozására. A követelményektől függően az erősítőket használják a jel feszültségének vagy a jel áramának vagy a jel teljesítményének növelésére. Az erősítők általában 3 portos eszközök, bemeneti, kimeneti és tápegységgel. Az erősítő általános működése a bemeneti jel megerősített változatának előállítása a kimeneten, a tápegység energiájának felhasználásával. Egy olyan tulajdonság, mint a feszültség, áram vagy teljesítmény, a kimeneti jel és a bemeneti jel arányát Gain-nek nevezzük. Például a kimeneti feszültség és a bemeneti feszültség közötti arány a GAIN erősítő feszültségnövekedésefeszültség= Vki / Vban ben, és hasonlóan GAINerő = Pki / Pban ben. Az erősítő lineáris működéséhez, amint azt a legtöbb esetben megkövetelik, az erősítési értékeknek állandóaknak kell lenniük a működési régióban.
Feszültség erősítő
A feszültség erősítők olyan eszközök, amelyek erősítik a bemeneti feszültséget, lehetőleg minimális áram mellett a kimeneten. Technikai szempontból a nagy feszültség-erősítéssel rendelkező erősítő feszültség-erősítő, de lehet, hogy alacsony áramerősséggel rendelkezik vagy nem. Ezen erősítő tulajdonságok miatt az erősítő teljesítménynövekedése szintén alacsony. A tranzisztorok és az op-erősítők, megfelelő előfeszítés és egyéb feltételek mellett, alapfeszültség-erősítőként működnek. A feszültség-erősítők fő alkalmazása a jel erősítése, hogy a zaj és a csillapítás kevésbé befolyásolja. Amikor az átvitt jelek elveszítik erősségét és deformálódnak, az adó feszültségének erősítése minimalizálja a hatást, és a vevő képes lesz a jelet ésszerű pontossággal rögzíteni és értelmezni..
Az ideális feszültség erősítőknek végtelen bemeneti impedanciája és nulla kimeneti impedanciája van. A gyakorlatban a kimeneti impedanciához viszonyítva nagy bemeneti impedanciájú erősítőt jó feszültség erősítőnek tekintik.
Erősítők
A teljesítményerősítők olyan eszközök, amelyek erősítik a bemeneti teljesítményt, lehetőleg a kimeneti feszültség minimális változásával a bemeneti feszültséghez viszonyítva. Vagyis az erősítők nagy teljesítménynövekedéssel bírnak, de a kimeneti feszültség változhat, vagy nem változhat. A teljesítményerősítők hatékonysága mindig alacsonyabb, mint 100%. Ezért nagy hőeloszlás figyelhető meg a teljesítményerősítési szakaszokban. Az erősítőket olyan készülékekben használják, amelyek nagy terhelést igényelnek. Többlépcsős erősítőkben az erősítés végső szakaszában történik. Az audioerősítők és az RF erősítők a végső szakaszban erőerősítőket használnak, hogy elegendő energiát biztosítsanak a terheléshez. A szervó motorvezérlők teljesítményerősítőket is használnak a motorok meghajtásához. A teljesítményerősítőket több osztályba sorolják, az erősítés során használt bemeneti jel hányadától függően. Az A, B, AB és C osztályokat használják analóg áramkörökben, míg a D és E osztályokat a kapcsolási áramkörökben.
A modern elektronikában a legtöbb teljesítményerősítőt félvezető alapú alkatrészekből állítják elő, míg a vákuumcsöves (szelep) alapú erősítőket még mindig alkalmazzák olyan környezetben, ahol a pontosság, a frekvencia-válasz és a kitartás elsődleges követelmény. Például a gitárerősítők szelepeket használnak minőségi célra, a katonai felszerelés pedig szelepeket használnak az erős elektromágneses impulzusok ellen való tartósságukhoz..
Mi a különbség a feszültség-erősítők és a teljesítmény-erősítők között?? • A feszültség-erősítők nagy feszültségnövekedést mutatnak, míg a teljesítmény-erősítők nagy teljesítménynövekedést mutatnak. • A legtöbb feszültség-erősítőben az áramerősség nagyon alacsony, míg a teljesítmény-erősítők jelentős áram-erősítéssel bírnak, ami az. • A feszültség-erősítők viszonylag kevesebb hőt oszlanak el, mint a teljesítmény-erősítők. Ezért a feszültség-erősítők nagyobb energiahatékonysággal rendelkeznek, mint a teljesítmény-erősítők. Ezenkívül a teljesítményerősítők további hűtési mechanizmust igényelnek. |