Celkové výkonové zesílení nízkofrekvenčního zesilovače bývá velké,
běžně 108, proto důležité udržet stabilitu jeho parametrů. Je-li zesílení vyjádřeno
v decibelech, mluvíme zisku. Pokud integrované obvody splňují dané požadavky celý zesilo
vač, dáváme jim přednost, protože přinášejí úsporu místa, hmotnosti
i energetické spotřeby.zální. Podle požadované jakosti zesilovače bývá šířka tolerančního pole
stanovena dB. Ani ve
střední části není charakteristika úplně rovná. Frekvenční charakteristika nemůže být samozřejmě ideálně
rovnoměrná.
Napěťovým zesílením zařízení označujeme poměr výstupního napětí
ke vstupnímu napětí při uvedení vstupního odporu Rvst výstupního
odporu JRvýst. Podobně výkonové zesílení definováno jako poměr vý
stupního výkonu vstupnímu výkonu px. Při výrobě
respektujeme všechny konstrukční zásady poučky stabilizaci vlastností
zesilovačů uvedené předchozích kapitolách. Tedy
Í 700 Hz
Omezíme-li např. Závislost zesílení frekvenci bývá vyjadřovaná
grafem. pro nadměrný šum přenosu charakteristiku shora na
6 500 Hz, musíme omezit zdola Hz.
166
. Pro napěťový zisk výkonový zisk Ap
platí
A log log —
“l Pl
Frekvenční charakteristikou rozumíme závislost zesílení, zpravidla na
pěťového, frekvenci. Pokles nízkých frekvencích způsobuje hlavně konečná
hodnota kapacit vazebních blokovacích kondenzátorů konečná hodno
ta vlastní indukčnosti nízkofrekvenčních transformátorů, které však
vyskytují jen zřídka. Odchylky vztahují obyčejně referenční frek
venci kHz.
Naproti tomu horním okraji pásma ovlivňují zesílení kapacity spojů
a pokles zesilovacích vlastností tranzistorů vyšších frekvencích. Proto určují tolerance
nerovnoměrnosti charakteristiky decibelech, kterých křivka nesmí
vybočit. málo známá skutečnost.
Pro dobrou srozumitelnost příjemný vjem poslechu třeba, aby
geometrický průměr dolní horní mezní frekvence charakteristiky zesilo
vače byl roven přibližně 700 Hz