Cтраница 1
Низкочастотная коррекция осуществляется цепочкой Сф. Такая схема коррекции удобна тем, что цепочка СфЛф одновременно выполняет роль развязывающего фильтра, защищающего каскад от паразитной обратной связи через общий источник питания. [1]
Низкочастотная коррекция усилителей при работе послед-шх в диапазоне низких частот с максимальным коэффициентом силения, который может обеспечить активный элемент. [2]
Низкочастотная коррекция частотной характеристики усилителя осуществляется цепочкой 2С60, 2R100 и конденсатором 2С62, подключенным параллельно резистору 2R104 цепи отрицательной обратной связи в катоде лампы 2Л2 усилителя, что позволяет получить требуемую форму частотной характеристики. Напряжение смещения на управляющей сетке лампы 2Л2 устанавливается резистором 2R155 Напряжение на модуляторе красного. [3]
![]() |
Схема коррекции [ IMAGE ] Эмиттерная высокочастотная коррекция. обратной связью. а - принципиальная схема. б - частотная ха. [4] |
Низкочастотную коррекцию комплексной обратной связью иногда объединяют с высокочастотной коррекцией, для чего в цепочку обратной связи CCRU добавляют дроссель высокочастотной коррекции Lc, показанный на рис. 7.7 пунктиром. [5]
Низкочастотную коррекцию чаще используют в широкополосных усилителях гармонических или импульсных сигналов с малыми / н, МН. УС или Дус и значительно реже в усилителях звуковой частоты. Корректирующие цепочки обычно включают в первых каскадах усилителя, требующих меньшего напряжения питания, чем последний каскад. [6]
Применение низкочастотной коррекции в виде анодного фильтра позволяет уменьшить искажения плоской части импульса, Y3K как заряд емкости Сср фильтра C R к концу действия импульса повышает напряжение на выходе. [7]
![]() |
Обобщенные переходные характеристики импульсного трансформаторного каскада. [8] |
Применение низкочастотной коррекции при помощи анодного фильтра позволяет скомпенсировать искажения плоской части импульса. [9]
Схема низкочастотной коррекции в усилителе на сопротивлениях не отличается от рассмотренной выше схемы ступени с анодным развязы - вающим фильтром ( см. рис. 9.46), но только емкость С ф здесь не берется очень большой, а определяется по расчету в зависимости от заданного расширения частотной характеристики в сторону более низких частот. [10]
![]() |
Ламповый ( а и транзисторный ( б усилители с низкочастотной коррекцией. [11] |
Применение низкочастотной коррекции позволяет понизить нижнюю граничную частоту вн при заданных нормах на частотные искажения в 5 - 30 раз или во столько же раз уменьшить необходимую емкость разделительного конденсатора в цепи междукаскадной связи. Введение цепей высокочастотной коррекции позволяет увеличить усиление каскада в 2 - 3 раза при заданной высшей граничной частоте по сравнению с некорректированным усилителем или во столько же раз расширить полосу усиливаемых частот при неизменном усилении. [12]
Применять низкочастотную коррекцию цепочкой Сф R в данном каскаде нецелесообразно, так как это вызовет необходимость увеличения напряжения источника анодного питания. Поэтому каскад будет иметь лишь две цепи, вносящие спад: цепь Ск RK и цепь, состоящую из разделительного конденсатора Ср и сопротивления нагрузки RH - Из допустимого спада в 3 % отведем на менее стабильную цепь катодного смещения 1 % и на цепь CpRH - 2 %, после чего по ф-лам (7.65) и (5.22) найдем необходимую емкость конденсаторов Ск и Ср, равную 75 и 0 01 мкф соответственно. [13]
Определим элементы низкочастотной коррекции, отвечающие наилучшей переходной характеристике. [14]
С помощью рассмотренной низкочастотной коррекции при правильном выборе значений / СФ можно значительно увеличить полосу пропускания за счет увеличения диапазона нижних рабочих частот и существенно снизить скос плоской вершины импульса на выходе. [15]