Скрытые искажения УМЗЧ: за гранью стандартных тестов

  • Автор темы Автор темы Petr-51
  • Дата начала Дата начала
Меняем тип сигнала с шарлатанского на экспоненциальный:

1780071532541.png



Такие же дела: хуже всех отрабатывает скоростные сигналы мелкоООСный усилитель, несмотря на широкую полосу до охвата ООС.

Меандр показывает то же самое:
1780071704792.png


А всё почему?

1780070983314.png



У кого глубина ООС - тот и лучше.
А задержка эта - как раз задержка контура ООС. Ведь выходной сигнал сравнивается с НОВЫМ значением входного сигнала.

Вот условный усилитель Дугласа Селфа
1780115704281.png

Когда я вижу усилители Селфа, мне хочется плакать. Зачем ты меня мучишь?

Интегратор здесь - С1.
Да он просто безграмотный.

1780116671543.png

Кто не утратил разум, знайте:
НИ КОГ ДА один конденсатор не образует ни дифференциатора, ни интегратора.
Конденсатор - деталь, а дифференциатор и интегратор - узлы. Узел - это уже две детали и более.

Где же детали, с которыми работает С1, образуя интегратор?
Надо глянуть, к каким деталям он прилегает:
1780117138420.png

Это три детали с параметрами:
Т2 - высокоомный выход коллектора,
Т10 - то же самое,
Т12 - высокоомный ВХОД эмиттерного повторителя.

Вот с параллельным включением сопротивлений этих двух выходов и одного входа С1 образует интегратор. Эта конфигурация стандартна для многих ОУ:

1780117398596.png


В общем, дальше лекции по схемотехнике вам будут рассказывать люди, не понимающие отличия детали от узла. Имейте в виду: голова у вас одна, а охочих до неё дурачков - очень много.

Внутренний Миллер триода с ОЭ это пурга

1780119429878.png

Каскад с ОЭ.
Меняем сопротивление R2 и смотрим полосу частот каскада.
Катушка вставлена шунтировать R2 по постоянному току, чтобы режимы его остались неизменными.

1780119612747.png

С мегомом в базе транзистора полоса каскада сужается со 100 МГц (ста мегагерц) до 800 кГц.
Этому виной Свх.дин:

Свх.дин = Скб * Ку каскада

Ку каскада - порядка 10.000 раз и Свх.дин с 5 пФ превращается в 50.000 пФ.

может вовремя включать вентилятор
У вентилятора есть время разгона. Если за это время уровень сигнала упадёт ниже порога, а после торможения вновь возрастёт выше порога, ты спалишь двигатель: пусковые токи ЭД в 20...30 раз выше рабочих.

Приветствую: ты ещё ничего не спаял, а уже уничтожил свой вентилятор и вентиляторы поверивших тебе лупней.
 
Последнее редактирование модератором:
Нахрена ВК работать в классе А ежели в классе АБ получены настолько низкие искажения что их померить то проблема.
Серёга, представь:
- Я сделал УМ с Кг 0,000.00х!
- А ВК в каком классе?
- АВ.
- Фууууу!!! АВ же с отсечкой!
- А я сделал ЖЛХ с Кг 1%!
- ВК в классе А?
- В классе А!
- Молодчага!
 
Ведь выходной сигнал сравнивается с НОВЫМ значением входного сигнала.
Прямое сравнение входного и ООСного сигналов сверхлинейных усилителей с указанием времён задержек:

Задержка-2.jpg

ЗАДЕРЖКА-1.jpg
МАСТЕР-7.77нс.png


Задержка 1 наносекунда.png



Семынинский безООСник:
ЗАДЕРЖКА-9.jpg
ЗАДЕРЖКА-8.jpg


Задержки в АС:

1780122867111.png
 
Суть поста: это существо не понимает темы разговора и рассказывает про погоду в поясе Койпера.
В реальных усилителях задержки сигналов ООС - пикосекундные.
 
Теперь расскажу, как работает коррекция на опережение (дифф.звено) в усилителе с ООС. То, что ниже напишу - начала матанализа, последний класс школы и первый курс института
На входе усилителя стоит дифференциальный каскад. Почему он назывпется дифференциальным? Потому что он дифференцирует входную величину - вычитает из входной величины выходную, задержанную на групповое время задержки тракта усилителя. На выходе дифкаскада получаем график первой производной входной величины. Последующий за ним интегратор с ёмкостью Миллера эту первую производную интегрирует, и на выходе ОУ получаем восстановленную входную функцию. Точность восстановления тем выше, чем меньше dU/dt. Соответственно, dt должно быть минимально возможным. Вот почему требуется минимальная задержка в тракте.
Далее. Вводим в тракт на выходе с дифкаскада дифференцирующую цепочку. На выходе дифцепочки получаем уже вторую производную входной величины, потому что на входе первая производная.
Физический смысл первой производной - скорость изменения входной величины. Если входное напряжение нарастает, первая производная больше нуля. Если уменьшается, то меньше нуля.
Физический смысл второй производной - ускорение изменения входной величины. Если изменение ускоряется, то вторая производная больше нуля. Если замедляется, то меньше нуля. Таким образом происходит предсказание дальнейшего хода функции - если монотонно возрастающая функция начала замедляться, то она и дальше будет замедляться. Вторая производная становится меньше нуля. Мы её усиливаем, подмешиваем к выходному сигналу, и выходной сигнал тоже начинает тормозить. Происходит коррекция на опережение, мы уменьшаем фазовый сдвиг выходной величины. Но на случайном сигнале это может уже не сработать, т. к. мы не знаем - будет дальше функция замедляться, или не будет. И тогда возможны динамические ошибки, которые будут тем больше, чем больше dt.
Как я уже говорил, для вычисления второй производной требуется три отсчёта входной функции. Отсюда задержка, которая видна в самом начале "бурстов" Петрова.

Как-то так.
 
Последнее редактирование:

Последние сообщения

Статистика форума

Темы
3,346
Сообщения
269,383
Пользователи
2,574
Новый пользователь
skirp67
Назад
Сверху Снизу