Последовательное соединение - каскад - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Мы не левые и не правые, потому что мы валенки Законы Мерфи (еще...)

Последовательное соединение - каскад

Cтраница 1


Последовательное соединение каскадов, выполненных на п - р - п-транзисторах, сопровождается в силу гальванической связи увеличением от каскада к каскаду потенциала в статической точке А. Чтобы выходной потенциал остался равным нулю, необходимо, по крайней мере, в одном из каскадов осуществить сдвиг уровня. Это осуществляют с помощью специальных схем ( см. рис. 4 - 30) или путем применения каскада с р - п - / о-транзи-стором. По технологическим причинам предпочтение в интегральной технике отдают первому варианту.  [1]

Она представляет собой последовательное соединение каскада с общим катодом и каскада с общей сеткой.  [2]

Аналогично ламповым усилителям последовательное соединение каскадов полупроводниковых усилителей применяется для увеличения коэффициента усиления тока или мощности.  [3]

4 Составной транзистор. [4]

Иная картина наблюдается при последовательном соединении каскадов на биполярных транзисторах, где малое входное и относительно большое выходное сопротивления требуют принятия специальных мер для согласования каскадов. Существуют два основных способа согласования каскадов на биполярных транзисторах. Первый - использование трансформатора в цепи межкаскадной связи. Вторым способом согласования является использование отрицательной ОС, которая, как известно, повышает входное и понижает выходное сопротивление.  [5]

6 Переходная характеристика последовательно включенных схем с параллельной коррекцией ( цифры на кривых-число каскадов.| Переходная характеристика на низких частотах при последовательном соединении каскадоп с ДС связью. [6]

При последовательном соединении каскадов легко определяются характеристики для установившегося режима. Амплитудно-частотная характеристика является произведением отдельных характеристик каскадов. Если одинаковые каскады включены последовательно, то любое отклонение от единообразия увеличивается. Выбросы становятся выше, а провалы глубже.  [7]

8 Схема транзисторного видеоусилителя. [8]

В видеоусилителях на транзисторах наиболее широко применяют схемы с общим эмиттером, так как они обеспечивают наибольшее усиление. В многокаскадных усилителях иногда применяют поочередное последовательное соединение каскадов с общим эмиттером и с общим коллектором.  [9]

Входное сопротивление низкое, выходное - высокое. Выходное напряжение повторяет no - фазе входной сигнал. Вследствие большой разницы между входным гг выходным сопротивлениями последовательное соединение каскадов по схеме ОБ целесообразно только при трансформаторной связи между каскадами. Поэтому схему ОБ применяют в усилителях мощности для усиления высоких частот.  [10]

Входное сопротивление низкое, выходное - высокое. Выходное напряжение повторяет по фазе входной сигнал. Вследствие большой разницы между входным и выходным сопротивлениями последовательное соединение каскадов по схеме ОБ целесообразно только при трансформаторной связи между каскадами. Поэтому схему ОБ применяют для усиления высоких частот и в усилителях мощности.  [11]

12 Схема включения транзистора. [12]

В схеме с общей базой ( рис. 35, а) общим электродом, относительно которого отсчитываются напряжения эмиттера и коллектора, является база. Схема с ОБ имеет малое входное ( 100 Ом) и большое выходное ( до 1 МОм) сопротивления. В связи с большой разницей входного и выходного сопротивлений последовательное соединение каскадов целесообразно только при трансформаторной связи между каскадами. Усиление по току отсутствует, а усиление по мощности несколько ниже, чем в схеме с ОЭ. Выходное напряжение повторяет по фазе входной сигнал. Преимуществом схемы является большая линейность характеристик и большая предельная частота усиления по току. Поэтому схему с ОБ наиболее часто применяют для усиления высоких частот и в усилителях мощности.  [13]

14 Три схемы однокаскадных импульсных усилителей на транзисторах. [14]

Для построения ИУ используются различные усилительные элементы. Наиболее распространены ИУ на высокочастотных транзисторах и микросхемах. Усилитель с одним элементом считается однокаскадным. Последовательным соединением каскадов получают многокаскадные ИУ, в которых различают предварительный, промежуточные и оконечные каскады. В зависимости от используемых в каскаде элементов выделяют непосредственный ( не содержит реактивностей - конденсаторов и индуктивностей), резисторный ( включает резисторы и конденсаторы), трансформаторный ( имеет импульсный трансформатор) каскады.  [15]



Страницы:      1    2