Cтраница 2
Типы высокочастотной коррекции различают исходя из двух основных критериев. [16]
При высокочастотной коррекции анализ поведения системы вне полосы пропускания обычно не рассматривается. Следовательно, исходные функции выбираются из условий, наложенных в полосе пропускания, как для характеристик у ( х) и z ( x), рассматриваемых в режиме синусоидальных колебаний, так и в том случае, когда рассматривается время нарастания фронта tm и коэффициента пульсаций переходной характеристики в произвольном режиме. [17]
После высокочастотной коррекции на передающей стороне частотно-модулированные поднесущие становятся также модулированными по амплитуде в соответствии, с законом предыскажений. [18]
Применение высокочастотной коррекции оправдано не только в целях расширения полосы усиливаемых частот, но и для повышения максимального выходного напряжения усилителя, если предельно допустимое значение выходного сопротивления ограничивается при заданной верхней граничной частоте шунтирующей выходную цепь емкостью. При этом введение корректирующих индуктивностей позволяет при сохранении прежнего значения fB применить большее сопротивление R & и тем самым увеличить максимальную амплитуду выходного напряжения. [19]
![]() |
Частотные характеристики реостатного транзисторное каскада. [20] |
При высокочастотной коррекции цепочкой C3R3 значение RK берут максимально возможным с точки зрения режима работы, значительно больше входного сопротивления следующего транзистора; при этом площадь усиления каскада остается практически равной площади усиления транзистора. [21]
![]() |
Унисторный граф каскада с эмиттерной коррекцией ( а. [22] |
Среди высокочастотных коррекций наибольшее распространение получила эмиттерная. В этом случае организуется частотно-зависимая отрицательная ОС, которая позволяет иметь желаемую АЧХ. [23]
Помимо схемы высокочастотной коррекции с одной катушкой индуктивности, называемой простой схемой коррекции, существуют сложные схемы коррекции, содержащие две и более корректирующие индуктивности в одном каскаде. [24]
Параллельная схема высокочастотной коррекции ( рис. 1 - 70) эффективна при условии, что Ri Ra, которое легко выполняется в каскадах с полевыми транзисторами и электронными лампами. [25]
Простейшую схему высокочастотной коррекции можно осуществить, включив вместо резистора RK ( или йа) цепочку, модуль полного сопротивления которой возрастает с увеличением частоты. [26]
Практически цепь высокочастотной коррекции выполняется в виде полосового фильтра с необходимой добротностью ( иногда регулируемой) и подстройкой центральной частоты. [27]
В схеме высокочастотной коррекции ( рис. 86, б) последовательно с сопротивлением нагрузки Ra включен корректирующий дроссель La. Индуктивность La дросселя вместе с полной емкостью С0 ( показана пунктиром) составляют параллельный контур, резонансная частота которого лежит в области верхних частот. При резонансе сопротивление контура возрастает. Вместе с этим увеличиваются сопротивление анодной нагрузки и напряжение на выходе. [28]
Размеры дросселя высокочастотной коррекции делают возможно малыми для уменьшения его емкости, повышающей емкость монтажа, и для ослабления паразитных связей. [29]
Размеры дросселя высокочастотной коррекции делают возможно малыми для уменьшения его емкости, повышающей емкость монтажа, и для ослабления паразитных связей. Так как последовательно с дросселем включается сопротивление Ra, во много раз превышающее омическое сопротивление дросселя, выбор диаметра провода для него определяется только соображениями механической прочности. [30]