Cтраница 3
Поэтому в схемотехнике усилителей постоянного тока приходится рассматривать входные каскады и устройства, обладающие малым приведенным Дрейфом и большим усилением по напряжению, обеспечивающие малый и стабильный входной ток, промежуточные каскады усиления напряжения ( их может и не быть) и выходные каскады постоянного тока, обеспечивающие должную мощность выходного Сигнала. [31]
Согласно ( 13 - 8) низкоомные усилители на германиевых и на кремниевых транзисторах оказываются практически равноценными в отношении дрейфа 1: приведенный дрейф в диапазоне 60 С составляет около 0 2 В или ( при входном сопротивлении 50 - 100 кОм) несколько микроампер. [32]
В промышленных усилителях постоянного тока общий коэффициент усиления достигает 100 000 и выше, но схема такого усилителя значительно усложняется введением стабилизирующих устройств для источников питания и цепей обратной связи с целью уменьшения приведенного дрейфа до нескольких десятков милливольт за сутки. [33]
![]() |
Блок-схема усилителя с автоматической стабилизацией нуля. [34] |
Здесь усиление сигнала Ug производится по двум каналам - каналу К переменного тока, собранному по ранее рассмотренной схеме ( рис. IV-30) и, следовательно, не имеющему дрейфа, и каналу постоянного тока К2, обладающего приведенным дрейфом во - Вход усилителя постоянного тока является дифференциальным. [35]
Как видно из полученных выше соотношений, коэффициенты усиления kuo параллельно-балансных каскадов несколько ниже ( в 1 5 - 2 раза), чем у одиночных каскадов с общим эмиттером на биполярных транзисторах того же типа, частотные характеристики практически совпадают с характеристиками последних, а выигрыш в приведенном дрейфе может составлять несколько порядков. [36]
Одиночный каскад с общим коллектором имеет значения нестабильности входного тока, аналогичные схеме с общим эмиттером, но обеспечивает повышение входного сопротивления. Приведенный дрейф его по напряжению несколько ниже, поэтому в простейших случаях он может быть использован а входе усилителя при наличии после него усилителя напряжения с малым дрейфом. [37]
При этом приведенный дрейф по напряжению составляет 100 - 150 мкв / град. [38]
Элементной базой построения усилителей первых двух типов служат электронные лампы, транзисторы, а в последнее время - усилители в микросхемном исполнении. Ламповые усилители с непосредственными связями имеют приведенный дрейф нуля, достигающий. [39]
Элементной базой построения усилителей первых двух типов служат электронные лампы, транзисторы, а в последнее время - усилители в микросхемном исполне-нии. Ламповые усилители с непосредственными связями имеют приведенный дрейф нуля, достигающий 30 - 100 мВ / ч, причем для ламповых усилителей основными причинами дрейфа являются изменение анодных напряжений, изменение тока накала ламп и временное изменение характеристик ламп. [40]
![]() |
Дифференциальный каскад постоянного тока. [41] |
Именно симметрия позволяет существенно уменьшить величину приведенного дрейфа по сравнению с однотактным каскадом. Вторым важным преимуществом ДК является значительно более высокий коэффициент усиления. Рассмотрим подробнее эти две особенности. [42]
Приведенный дрейф ограничивает чувствительность УПТ - минимальный сигнал на входе, который будет различим на выходе. Так, если в известном интервале температур приведенный дрейф составляет 100 мкВ, подавать на вход УПТ сигнал напряжением 1 мкВ не имеет смысла, так как он потеряется на фоне дрейфа. Сигнал же, соизмеримый с дрейфом, будет заметен на выходе. Следовательно, снижение приведенного дрейфа обязательно сопровождается повышением чувствительности УПТ. [43]
Из последнего выражения следует, что наиболее существенный вклад в приведенный дрейф нуля многокаскадного усилителя вносит его первый каскад. Поэтому первый каскад усилителя желательно собрать по схеме, обеспечивающей возможно меньший приведенный дрейф. [44]
Например, к выходным параметрам усилителя относятся: коэффициент усиления, полоса пропускания, граничные частоты полосы пропускания, приведенный дрейф и др. Синонимы: функция цепи, схемная функция цепи. [45]