이중 튜닝 증폭기 : 작동 및 그 응용

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더블 튜닝 증폭기 튜닝 된 앰프 유형 중 하나입니다. 이 회로의 설계는 유도 적으로 결합 된 두 개의 튜닝 된 회로를 사용하여 수행 할 수 있습니다. 1 차 동조 회로에는 L1, C1이 포함되는 반면 2 차 회로에는 L2 C2가 포함됩니다. 여기서 L1C1과 L2C2는 인덕터 및 커패시터. 회로의 컬렉터 단자에서 튜닝 된 회로의 커플 링 변화로 인해 주파수 응답의 곡선 모양이 변경됩니다. 이중 동조 회로와 같은 두 코일 간의 적절한 결합을 조정하면 필요한 결과를 얻을 수 있습니다. 이 기사에서는 이중 튜닝 증폭기, 구성 및 애플리케이션에 대한 개요를 설명합니다.

이중 튜닝 증폭기는 무엇입니까?

이것은 커플 링을 사용하는 튜닝 된 증폭기의 한 종류입니다. 변신 로봇 두 권선의 인덕턴스와 같은 두 단계 사이에서. 이 권선의 튜닝은 축전기 .




트랜스포머의 경우 증폭기의 주파수 응답이 통과 대역 내에서 최대로있을 수 있고 이의 이득이 공진 주파수에서 가장 높을 수있는 계수의 임계 값이 있습니다. 이 커플 링은 통과 대역의 중간에서 미세한 이득 손실을 소비하면서 레벨이 더 넓은 BW를 얻기 위해 오버 커플 링보다 큰 설계에서 사용할 수 있습니다.

증폭기에서 여러 단계의 캐스 케이 딩으로 인해 전체 증폭기에서 대역폭이 감소 할 수 있습니다. 이 단계의 BW는 단일 단계의 BW의 80 %를 포함합니다. 이러한 튜닝의 대안은 대역폭 손실을 무시하는 것을 스 태거 튜닝이라고합니다. 이러한 증폭기는 단일 스테이지의 BW보다 우수한 사전 배열 된 대역폭으로 계획 할 수 있습니다. 그러나이 튜닝에는 여러 단계가 필요하며 이중 튜닝에 비해 게인이 적습니다.



이중 튜닝 증폭기의 구성 및 작동

이 증폭기의 구성은 다음 회로로 이해할 수 있습니다. 이 회로는 증폭기의 컬렉터 세그먼트 내에 L1C1 및 L2C2라는 두 개의 튜닝 된 회로로 구축 할 수 있습니다.

이중 조정 증폭기 회로

이중 조정 증폭기 회로

L1C1과 같은 1 차 동조 회로의 o / p에있는 부호는 공통 결합 기술을 통해 L2C2와 같은 2 차 동조 회로와 결합 될 수 있습니다. 이 회로의 다른 세부 사항은 단일 튜닝 증폭기와 유사합니다.


조작

증폭해야하는 신호는 고주파 신호이며 증폭기의 i / p에 주어집니다. L1C1과 같은 1 차 튜닝 회로는 i / p 신호 주파수로 튜닝 할 수 있습니다.

이 상태에서 튜닝 된 회로는 신호 주파수에 대해 높은 리액턴스를 제공합니다. 결과적으로 큰 o / p가 1 차 동조 회로의 o / p에서 보이는 다음 상호 유도를 사용하여 L2C2와 같은 2 차 동조 회로와 결합됩니다. 이 회로는 TV 및 라디오 수신기의 다른 회로를 연결하는 데 널리 사용됩니다.

주파수 응답

이 증폭기는 결합과 같은 고유 한 기능을 포함하며 증폭기의 주파수 응답을 결정하는 데 중요합니다. 이중 튜닝 된 회로 간의 상호 인덕턴스 양은 커플 링 양을 나타내며 회로의 주파수 응답을 결정합니다. 상호 인덕턴스의 속성에 대한 아이디어를 얻으려면 상호 인덕턴스의 기본 원리를 알아야합니다.

상호 인덕턴스

전류 운반 코일이 대략 자기장을 생성하지만 하나 이상의 코일 이이 코일 근처에 배치되면 변화하는 자속이 생성 한 후 메인의 자속 영역에있게됩니다. EMF 2 차 코일 내. 첫 번째 코일이 1 차 코일로 명명 된 경우 두 번째 코일을 2 차 코일로 명명 할 수 있습니다. 주 코일의 자기장 변화로 인해 2 차 코일 내에서 EMF가 유도되면이를 상호 인덕턴스라고합니다.

상호 인덕턴스

상호 인덕턴스

위 그림에서 소스 전류와 유도 전류는 i로 지정됩니다.에스& 나ind. 플럭스는 코일 주위에 형성되는 자속을 의미하며 2 차 코일을 증가시킵니다.

전압인가에 의해 전류 공급 및 자속이 형성됩니다. 전류의 흐름이 변하면 플럭스가 변하여 i를 생성합니다.ind상호 인덕턴스와 같은 특성으로 인해 2 차 코일 내에서.

커플 링

상호 인덕턴스의 개념을 기반으로 커플 링은 다음 그림과 같습니다. 두 코일이 별도로 간격을두고 있기 때문에 1 차 코일의 플럭스 링키지가 2 차 코일에 연결되지 않습니다. 여기서 두 코일은 L1 및 L2로 표시됩니다. 이 상태에서 이러한 코일은 느슨한 결합을 갖습니다. 이 상태에서 L2 코일의 반사 저항은 미세하고 공진 곡선이 날카 롭습니다.

두 코일이 함께 배열되면 단단히 결합됩니다. 이 형태 아래에서는 반사 저항이 크고 회로가 적습니다. 최대 이득 두 위치는 공진 ​​주파수 아래에서 위와 다른 위치에서 획득됩니다.

대역폭

이 증폭기의 대역폭은 BW가 커플 링의 양만큼 상승한다는 것을 나타내는 위 그림에 나와 있습니다. 이중 튜닝 회로에서 결정 요소는 커플 링 이외의 Q가 아닙니다. 이것으로부터 우리는 결합이 더 타이트 할 때 알려진 주파수에 대해 대역폭이 더 커질 것이라는 결론을 내릴 수 있습니다.

이중 튜닝 증폭기의 대역폭

이중 튜닝 증폭기의 대역폭

대역폭 방정식은 다음과 같습니다.

BWDT= kf아르 자형

위의 방정식에서

‘BWDT’는 이중 튜닝 회로의 BW입니다.

‘K’는 결합 계수입니다.

‘fr’은 공진 주파수입니다.

장점

Double Tuned Amplifier의 장점은 다음과 같습니다.

  • 이중 튜닝 증폭기의 주요 장점은 입력 및 출력에 튜닝 된 회로를 포함하는 증폭기입니다.
  • 대역폭이 좁습니다.
  • 이 회로의 또 다른 장점은 이전 단계 등을 사용한 임피던스 매칭입니다.
  • 3dB BW가 큽니다.
  • 편평한면을 포함한 주파수 응답을 제공합니다.
  • 전체 게인이 증가하면 감도가 증가합니다. 여기서 감도는 약한 신호를 수신하는 용량입니다.
  • 선택성이 향상됩니다.

단점

더블 튜닝 앰프의 단점은 다음과 같습니다.

  • 오디오 주파수 증폭에는 적합하지 않습니다.
  • 주파수 대역이 증가하면이 설계가 복잡해집니다.
  • 이 설계는 커패시터 및 인덕터와 같은 튜닝 요소를 사용하므로 회로는 비용이 많이 들고 부피가 커집니다.

이중 튜닝 증폭기의 응용

이중 튜닝 증폭기의 응용 프로그램은 다음과 같습니다.

  • IF (중간 주파수) 증폭기와 같은 수퍼 헤테로 다인 수신기에 사용됩니다.
  • 중간 주파수 증폭기와 같은 위성 트랜스 폰더에 사용됩니다.
  • 이 증폭기는 UHF 무선 중계 시스템에서 사용됩니다.
  • 매우 협 대역 중간 주파수 증폭기와 같은 스펙트럼 분석기에 사용됩니다.
  • 이러한 증폭기는 비디오 증폭을위한 광대역 튜닝 증폭기처럼 사용됩니다.
  • 이 증폭기는 수신기 내의 RF 증폭기처럼 사용됩니다.

따라서 이것은 Double Tuned에 관한 모든 것입니다. 증폭기 증폭기의 컬렉터에있는 이중 튜닝 섹션이있는 증폭기로 정의 할 수 있습니다. 튜닝 된 앰프가 무엇인가요?