Расчет - многокаскадный усилитель - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Рассказывать начальнику о своем уме - все равно, что подмигивать женщине в темноте, рассказывать начальнику о его глупости - все равно, что подмигивать мужчине на свету. Законы Мерфи (еще...)

Расчет - многокаскадный усилитель

Cтраница 2


Данная глава посвящена вопросам, связанным с расчетами многокаскадных усилителей по частотным и по переходным характеристикам. Многокаскадные усилители могут состоять как из одинаковых, так и из разных каскадов. В последнем случае часто используется взаимная коррекция искажений, вносимых отдельными каскадами. Применение взаимной коррекции обычно позволяет получить меньшие результирующие искажения при заданном коэффициенте усиления или большее усиление при заданных допустимых искажениях.  [16]

Важным показателем каскада с высокочастотной коррекцией, имеющим большое значение при расчете многокаскадных усилителей, является так называемый критический выброс бкр. Критическим называют выброс такой величины, при котором многокаскадный усилитель, собранный из одинаковых каскадов, имеет выброс, равный выбросу одного каскада. Величина критического выброса зависит от схемы коррекции и для некоторых схем не является постоянной, изменяясь с изменением соотношений величин в схеме.  [17]

Многокаскадный уси - лителъ обычно строится путем последовательного соединения однотипных каскадов с ОЭ. При расчете многокаскадного усилителя важно знать связь между его показателями и показателями каждого из каскадов.  [18]

Коэффициент частотных искажений в многокаскадной схеме равен произведению коэффициентов частотных искажений всех его каскадов. Это обстоятельство нужно учитывать при расчете многокаскадного усилителя низкой частоты. Снижение коэффициента частотных искажений в области низких частот требует увеличения емкостей переходных конденсаторов и конденсаторов фильтров в усилительных каскадах и увеличения индуктивности первичной обмотки низкочастотных трансформаторов.  [19]

20 Числовой пример дуального перехода. [20]

В большинстве практических применений этим эффектом можно пренебречь и, следовательно, считать, что связь между входной и выходной цепями отсутствует. Таким образом, даже при наличии этого сопротивления расчет многокаскадного усилителя может производиться покаскадно. Короче говоря, наличие небольшой обратной связи через сопротивление гэ не оказывает существенного влияния на практический расчет схем на кристаллических триодах. Отсюда следует, что покаскадный расчет схем на кристаллических триодах является практически приемлемым.  [21]

22 Нормированные переходные характеристики трансформаторного усилителя для фронта импульса.| Принципиальная схема транзисторного усилителя с резистивно-емкостной связью. [22]

Расчет характеристик усилителя может быть осуществлен двумя методами: на основе теории линейных четырехполюсников или с помощью эквивалентных схем транзистора. Первый метод отличается возможностью получения точных результатов и представляет известный интерес при расчете многокаскадных усилителей как цепочечных соединении четырехполюсников. Метод, опирающийся на эквивалентные схемы транзисторов, дает более простой способ вычисления частотных характеристик, но менее удобен при расчете многокаскадных схем.  [23]

На практике входной сигнал никогда не имеет идеальной прямоугольной формы, а первые каскады усилителя часто строятся без коррекции. Поэтому на вход последних корректированных каскадов поступают сигналы с конечной длительностью фронта, и на выходе корректированного каскада выброс не наблюдается вплоть до значения т я 0 4, а при т 0 5 составляет величину порядка 1 % даже при подаче на вход предыдущего некорректированного каскада скачка напряжения. При расчете многокаскадного усилителя необходимо учитывать реальные условия работы корректированного каскада, что позволяет получить выигрыш в длительности фронта или в величине усиления.  [24]

При расчете многокаскадного усилителя в силу присущей транзисторам внутренней обратной связи следовало бы в принципе учитывать влияние данных нагрузки и источника сигнала на параметры усилителя, которое проявляется в направлениях от выходного каскада к первому и от первого каскада к выходному. Однако указанный расчет представляется сложным. Удобная для инженерной практики методика расчета многокаскадных усилителей с учетом взаимовлияния каскадов к настоящему времени еще не разработана в достаточной степени. Вместе с тем ввиду значительного разброса параметров транзисторов полный учет взаимодействия каскадов практически не повысил бы заметно точности расчета усилителя.  [25]



Страницы:      1    2