Cтраница 3
![]() |
Схема параллельной обратной связи. [31] |
Напряжение обратной связи С / р пропорционально току, протекающему через сопротивление смещения Яр. Это напряжение подается к сетке лампы навстречу входному напряжению. [32]
Отрицательная обратная связь по току возникает в усилительной схеме, если сопротивление смещения в цепи катода не заблокировано емкостью достаточной величины. [33]
Так как в анодной цепи проходит и переменный ток, то сопротивление смещения RK шунтируют конденсатором Ск ( рис. 9.86), который должен иметь сопротивление в несколько раз меньше, чем RK. Для этого применяются низковольтные электролитические конденсаторы емкостью в несколько десятков или сотен микрофарад. Назначение такого конденсатора состоит в том, чтобы уменьшить потерю переменного напряжения на сопротивлении RK - Ведь полезным является только переменное напряжение на Ra. Кроме того, переменное напряжение от RK поступает на сетку данной лампы с противоположной фазой относительно усиливаемого напряжения. [34]
Это позволяет применять для питания электродов ламп общий источник питания, используя сопротивления смещения и гасящие сопротивления вместо отдельных низкоомных источников напряжения, которые необходимы при однотактном каскаде. Кроме того, двухтактная схема менее чувствительна к колебаниям питающих напряжений. Амплитуда выходного напряжения усилителя составляет 150 - 170 в, входное сопротивление 510 ком, низкоомное 75 ом. [35]
Ввиду известных допущений и неточностей в расчете напряжений срабатывания и отпускания окончательно сопротивление смещения подбирается при регулировке реле. [36]
Необходимо определить все параметры схемы: напряжения питания ( Ек, EG); сопротивления смещения, межкаскадной и обратной связей; выбрать транзисторы. [37]
Пусть К - эквивалентное сопротивление гальванометра, зашунтирован-ного реостатом г, a RK - сопротивление смещения в цепи катода. [38]
Поскольку точка потери управляемости возбудителя на его характеристике вход - выход зависит от величины сопротивления смещения и намагничивающего тока рабочей обмотки дросселя, становится ясным, что неуправляемость ПМК с демпферным управлением переносится в зону минимального выходного сигнала, где она во многих случаях практики не столь существенна, как неуправляемость в зоне максимального выходного сигнала. Эта зона тем менее ощутима, чем ниже сопротивление смещения. [39]
![]() |
Схема усилителя с привязкой по переменному току сопротинления смещения /. 3 к эмиттеру через емкость С. [40] |
Этот способ иллюстрируется схемой, показанной на рис, 5.49. Из рисунка видно, что сопротивление смещения в цени базы R3 одним из своих концов подключено к общей точке сопротивлений R1 и R2 и одновременно привязано по переменному току к эмиттеру с помощью емкости С достаточно большой величины. Так как переменный потенциал эмиттера мало отличается от потенииал. [41]
Так как в анодной цепи, кроме постоянного тока, проходит и переменный ток, то сопротивление смещения RK шунтируют конденсатором большой емкости Ск ( рис. 1496), который должен иметь сопротивление в несколько раз меньше, чем RK. Для этого специально применяются низковольтные электролитические конденсаторы емкостью в несколько десятков микрофарад. Назначение такого конденсатора состоит в том, чтобы уменьшить переменное напряжение на сопротивлении RK. Напряжение это в схеме рис. 1496 является потерянным, так как оно не подается на сетку следующей лампы. Кроме того, оно подается на сетку данной лампы с противоположной фазой относительно усиливаемого напряжения. [42]
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. [43]
Соотношение ( 3 - 2) вытекает из условия равенства средних значений падений напряжения а нагрузке и сопротивлении смещения; при выводе его принято допущение, что среднее значение тока, протекающего по сопротивлению смещения при разомкнутой демпферной обмотке, примерно равно коэрцитивному току рабочей обмотки. [44]
![]() |
Характеристика передачи при отсутствии напряжения смещения.| Схема подачи смещения к выходному каскаду, работающему в режиме класса В. [45] |