Cтраница 1
Применение отрицательной обратной связи, охватывающей три каскада, связано с необходимостью специального расчета корректирующих контуров для обеспечения устойчивости усилителя. Достаточно простым и эффективным является применение отрицательной обратной связи, охватывающей оконечный и предоконечнын каскады. [1]
![]() |
Структурная схема фотоэлектрического преобразования измеряемой величины в частоту импульсов ( ОЛ - осветительная лампочка. Л - линза. М - момент, создаваемый измеряемой величиной. [2] |
Применение отрицательной обратной связи значительно увеличивает точность преобразования. Предположим, что на вход схемы рис. 13.3, в подается напряжение Ux В. На входе схемы напряжение, пропорциональное частоте импульсов, из-за неточности преобразований составило ( / 1 1 В. При наличии отрицательной обратной связи навстречу напряжению Vx подается, например, напряжение L / 0c 0 97 В. Таким образом, на вход блока 2 поступает напряжение 0 03 В. Таким образом, нестабильность преобразования сокращается в 34 раза. [3]
![]() |
Мостовая схема оконечного каскада в режиме В, эквивалентная предыдущей по коэффициенту усиления. [4] |
Применение отрицательной обратной связи в одном оконечном каскаде не является эффективным из-за малого усиления по мощности одного каскада. Кроме того, значительно увеличивается необходимая выходная мощность предо-конечного каскада. Наиболее рациональным является охват обратной связью усилителя в целом. Более простым, но менее эффективным является применение обратной связи, охватывающей хотя бы оконечный и предоконечный каскады. [5]
Применение отрицательной обратной связи лежит в основе многих схем фазоинвер-торов, автоматически обеспечивающих симметрию выходных напряжений. [6]
Применение отрицательной обратной связи здесь позволяет получить высококачественное усиление с большим динамическим диапазоном и малыми нелинейными искажениями при высоком коэффициенте полезного действия устройства. Уменьшение усиления, вызываемое введением отрицательной обратной связи, заставляет повышать коэффициент усиления предварительного усилителя, в котором для этой цели можно ввести дополнительный каскад. Однако стоимость этого каскада и усложнения схемы, вызываемого применением обратной связи, в усилителе большой мощности оказывается ничтожной по сравнению с уменьшением стоимости, размеров и веса усилителя, улучшением его свойств и сокращением эксплуатационных расходов. [7]
![]() |
Некоторые схемы реверсивных транзисторных усилителей. [8] |
Применение отрицательных обратных связей позволяет устранить разброс и изменение в процессе работы параметров транзисторов. Для увеличения выходной мощности усилителя целесообразно их параллельное включение. [9]
Применение отрицательных обратных связей в транзисторных усилителях затруднено вследствие малых входных сопротивлений, из-за которых цепи обратных связей потребляют значительную энергию; внутренней обратной связи и комплексного характера параметров транзистора. Последние обстоятельства, особенно в области высших звуковых частот, делают усилители склонными к самовозбуждению ( устойчивость транзисторных усилителей подробно рассмотрена в гл. [10]
Применение отрицательной обратной связи позволяет улучшить основные показатели усилителя - снизить искажения всех видов, уменьшить внутренние помехи и повысить стабильность усиления. Одновременно с этим введение обратной связи снижает коэффициент усиления. [11]
Применение отрицательной обратной связи позволяет увеличить добротность каскадов с реостатной связью. [12]
Применение отрицательной обратной связи мало усложняет конструкцию трансформатора, но позволяет работать в номинальном режиме с минимальной погрешностью, снижает величину погрешности и делает возможным изготовление сердечников из обычных магнито-мягких материалов типа пермаллоя. [13]
Применение отрицательной обратной связи положительно влияет на качество регулирования, она уменьшает инерционность блоков, содействует устойчивости регулирования за счет подавления колебаний, вызванных временным возмущением. [14]
Применение отрицательной обратной связи позволяет помимо ослабления нелинейных искажений понизить при некоторых условиях и уровень фона, создаваемого пульсацией питающих напряжений. Итак, все побочные колебания, возникающие в самом усилителе из-за нелинейности характеристик ламп, и из-за несовершенства источников питания, ослабляются отрицательной обратной связью в 1 КР раз. [15]