Cтраница 2
Большой ассортимент применяемых на практике схем междукаскадной связи и в особенности рецептов по борьбе с дрейфом нуля свидетельствует скорее об отсутствии надежных решений этих задач, чем о высоком развитии техники усиления постоянного тока. Обе проблемы существенно осложняются при увеличении необходимого коэффициента усиления и часто заставляют отказываться от усилителей с непосредственной связью в пользу усилителей с промежуточным преобразованием сигнала в переменное напряжение. [16]
Помимо высокой температурной стабильности усилителей с непосредственной междукаскадной связью важным достоинством их является то, что в них возможно применение транзисторов с большим разбросом параметров и их легко налаживать. [17]
Все транзисторы включены по схеме ОЭ, междукаскадная связь непосредственная. [18]
В резонансных усилителях применяются те же схемы междукаскадных связей, что и во входных цепях. Рассмотрим конкретные схемы резонансных усилителей на транзисторах. [19]
Все транзисторы включены по схеме с ОЭ, междукаскадная связь непосредственная. [20]
Увеличение полосы достигается, как правило, путем усиления междукаскадных связей. Полная емкость С колебательного контура в диапазоне метровых волн не должна превышать 30 - 40 пФ, так как в противном случае индуктивность контура может оказаться конструктивно не выполнимой. [21]
Известно, что для расчета входных цепей, схем междукаскадных связей и других элементов радиоприемных и усилительных устройств широко используется хорошо разработанный математический аппарат теории четырехполюсников. [22]
Рассматриваемые ниже двухкаскадные усилители работают аналогично, отличаясь лишь междукаскадными связями, о которых будзт дано соответствующее пояснение. [24]
Усилитель на высокочастотных диффузионных транзисторах широкого применения П422 с трансформаторными междукаскадными связями ( рис. 29, а, табл. 12) на средней частоте полосы пропускания 465 кгц дает усиление около 80 дб. Так как транзисторы П422 обладают относительно малой емкостью коллектор - база и резонансные контуры обладают большим затуханием ( шунтированы резисторами), усилитель устойчиво работает без нейтрализации. [25]
![]() |
Структурная схема многокаскадного усилителя.| Диаграммы входного сигнала. [26] |
Кроме вида электрической величины, на выбор схем усилительных каскадов и элементов междукаскадной связи влияет также форма изменения входного сигнала во времени. [27]
Коррекция искажений на низких частотах, вносимых совместным влиянием блокировочных цепей, цепей междукаскадной связи и др. Обычно в усилителе имеется несколько цепей, которые вносят амплитудно-частотные и фазо-частотные искажения на нижних часто - тах. Сф в тех каскадах, которые не содержат других частотно-зависимых цепей, следует выбирать так, чтобы обеспечить коррекцию характеристик всего многокаскадного усилителя. [28]
Как правило, причиной неисправности приемника является выход из строя транзистора или неисправность в цепи междукаскадной связи. Поэтому после ориентировочного обнаружения места неисправности приступают к проверке режимов работы транзисторов этого узла и цепей междукаскадных связей. В большинстве случаев описанных приемов достаточно для обнаружения и устранения неисправности. В более сложных случаях точное место неисправности и причина выхода из строя приемника определяются с помощью приборов. [29]
Неравномерность амплитудно-частотной характеристики в области низших частот и искажения вершины импульса обусловлены в основном цепями междукаскадной связи. [30]