Cтраница 2
![]() |
Схемы обратной связи. а - по напряжению. б - по току. [16] |
Применение отрицательной обратной связи в усилителях низкой частоты ведет к снижению всех видов искажений. [17]
![]() |
Многокаскадный усилитель с отрицательной обратной связью. [18] |
Применение отрицательной обратной связи позволяет помимо ослабления нелинейных искажений понизить при некоторых условиях и уровень фона, создаваемого пульсацией питающих напряжений. [19]
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. [20]
![]() |
Принципиальная схема. [21] |
Применение отрицательной обратной связи уменьшает частотные искажения, так как ня чястотах. [22]
![]() |
Нормированные частотные характеристики усилителя ( 1 и устройства с обратной связью ( 2, 3. [23] |
Применение отрицательной обратной связи способствует расширению полосы пропускаемых частот, иначе - снижению частотных искажений в пределах заданного диапазона частот. [24]
Поэтому применение отрицательной обратной связи в полупроводниковых УПТ является необходимой мерой. [25]
Поэтому применение отрицательной обратной связи в полупроводниковых усилителях постоянного тока является необходимой мерой. [26]
Однако применение отрицательной обратной связи позволяет уменьшить влияние этой причины искажений, как и влияние всяких других причин. [27]
Возможно также применение отрицательной обратной связи, например, параллельной по напряжению, что помимо уменьшения частотных искажений способствует улучшению температурной и общей стабильности усилителя. [28]
Основное преимущество применения отрицательной обратной связи заключается в снижении нелинейных искажений. Подавление третьей гармоники должно быть около 12 неп или даже больше. [29]
Распространенным методом применения отрицательной обратной связи по току является отключение шунтирующего конденсатора, обычно подсоединяемого параллельно сопротивлению смещения в катоде. Принципиальная схема такой обратной связи представлена ifa фиг. В обычной схеме включение RK приводит к тому, что управляющая сетка усилительной лампы получает отрицательный потенциал по отношению к катоду, величина которого равна падению напряжения на RK. Таким образом, величина анодного тока лампы при отсутствии сигнала предварительно устанавливается такой, при которой обеспечивается работа лампы на линейной части характеристики. Шунтирующий конденсатор С обеспечивает почти постоянное значение отрицательного сеточного смещения, приложенного к лампе, отфильтровывая составляющую тока, текущего в RK и имеющего частоту сигнала. При отключении конденсатора С потенциал, приложенный к сетке, содержит не только постоянное напряжение смещения, но также и составляющую с частотой сигнала. Эта составляющая, как видно из фиг. [30]