Cтраница 2
Другим желательным свойством усилителя переменного тока является отсутствие в нем сдвига фазы при изменении уровня входного сигнала. Элементы следящей системы действуют более эффективно при надлежащей фазе сигналов. При насыщении некоторые усилители изменяют фазу несущей частоты и тем уменьшают выходную мощность серводвигателя или другого усилительного силового устройства по сравнению с той, которая была бы при отсутствии сдвига фазы. [16]
Это свойство усилителей постоянного тока особенно вредно при большой величине коэффициента усиления, характерной для усилителей автоматических приборов. Преобразование сигналов постоянного тока в переменный для подачи их на вход усилителя переменного тока осуществляется с помощью специальных устройств, работающих на различных принципах. [17]
Относительно свойств усилителей на полупроводниковых триодах с общей базой, с общим эмиттером и общим коллектором мы ограничимся немногими замечаниями. Наибольшим распространением пользуется схема с общим эмиттером, имеющая ряд преимуществ по сравнению со схемой с общей базой: она работает более устойчиво, позволяет получать большое усиление по мощности, и разница между ее входным и выходным сопротивлениями меньше, чем у схемы с общей базой, что представляет известные преимущества при изготовлении многокаскадных усилителей. [18]
![]() |
Обобщенная схема электронного усилительного каскада. [19] |
Под амплитудными свойствами усилителя понимают его способность усиливать сигналы различной величины ( амплитуды), под частотными - сигналы различной частоты. [20]
Такое изменение свойств усилителей позволяет использовать ту или иную схему обратной связи в зависимости от конкретных условий работы радиоэлектронного устройства. Вых при изменениях Ra, используют отрицательную обратную связь по напряжению. Поэтому говорят, что обратная связь по напряжению стабилизирует выходное напряжение. [21]
![]() |
Измерение параметров усилителей г. [22] |
Для характеристики свойств усилителей пользуются следующими основными электрическими параметрами: коэффициентом усиления по напряжению, выходной мощностью или напряжением, коэффициентом полезного действия, выходным напряжением или чувствительностью усилителя, частотной, фазовой и амплитудной характеристиками, коэффициентами частотных и нелинейных искажений, полосой пропускания и избирательностью, динамическим диапазоном мощности, уровнем собственных шумов, уровнем фона и коэффициентом шума. [23]
![]() |
Эквивалентная схема усилителя / С. [24] |
На основании свойств усилителя К, изложенных выше, легко видеть, что он обладает способностью трансформировать сопротивления. При пересчете сопротивлений с входа на выход значения сопротивлений увеличиваются в К раз, а при пересчете с выхода на вход - уменьшаются в / С раз. [25]
Для анализа логических свойств усилителя ( рис. 1, а) рассмотрим отклик усилителя на входные сигналы, которые могут принимать но интенсивности только два значения - высокое и низкое. Если на вход усилителя не поступают сигналы, то на выходе они также равны нулю. [26]
Для оценки свойств усилителя напряжения с ре-зисторно-емкостной связью на разных частотах пользуются частотными характеристиками. Поэтому представляют интерес два вида частотных характеристик: зависимость модуля и аргумента коэффициента усиления от частоты. [27]
При анализе свойств усилителей высокой частоты и видеоусилителей, работающих в широком диапазоне частот, более удобно применять К-параметры, с помощью которых можно точнее отображать свойства транзисторов на высоких частотах. [28]
![]() |
Схема колебательного контура.| График работы колебательного контура. [29] |
При сравнении свойств вакуумных и ионных усилителей видно, что ионные усилители для многих схем автоматики имеют ряд ценных преимуществ перед вакуумными. Основные из них: значительно большее усиление тока и мощности и возможность построения экономичных, компактных тиратронных усилителей весьма большой мощности. Недостаток тиратронного усилителя заключается в небольшом сроке службы некоторых типов тиратронов. [30]