Cтраница 2
Входное сопротивление усилителя с ООС, как отмечалось выше, определяется способом подачи сигналов во входную цепь. Способ снятия сигнала обратной связи с выхода усилителя не влияет на - Квхос и совершенно неважно, какая ООС используется по напряжению или току. [16]
Входное сопротивление усилителя или отдельного каскада оказывает определенное влияние на его работу. В частности, зависимость входного сопротивления от частоты является основным источником частотных искажений. Введение обратной связи может привести к существенному изменению входного сопротивления, характер которого зависит от метода подачи напряжения обратной связи. При последовательной обратной связи входное сопротивление усилительного элемента и сопротивления цепи обратной связи оказываются включенными последовательно и общее входное сопротивление усилителя увеличивается почти пропорционально глубине обратной связи А. Такое увеличение входного сопротивления очень существенно для усилителей на транзисторах, так как малое входное сопротивление шунтирует выходную нагрузку предыдущего каскада и уменьшает его коэффициент усиления. При параллельной обратной связи входное сопротивление уменьшается. [17]
Входное сопротивление усилителя стремятся сделать возможно больше, чтобы источник сигнала был меньше нагружен. Входные ступени усилителя на электронных лампах, как правило, работают без сеточных токов и имеют очень большое входное сопротивление. Для таких усилителей величина входного сопротивления источника не имеет значения. [18]
Входное сопротивление усилителя с ОС зависит от способа подачи напряжения обратной связи, вида обратной связи и ее глубины. Последовательная ООС по напряжению ( см. рис. 76, б) и току ( см. рис. 76, в) увеличивает входное сопротивление, а параллельная ( по напряжению и току) - уменьшает. [19]
Входное сопротивление усилителя - низкое. Коэффициент усиления составляет 200 - 500 - в зависимости от транзисторов и настройки. Схема состоит из двух дифференциальных усилителей параллельного типа. Первый из них выполнен на транзисторах 7 и Т3 с нагрузками в коллекторах, а второй - на транзисторах Г4 и Ть. Коллекторы первого усилителя соединены на прямую с базами второго усилителя. На транзисторе Т2 собран генератор тока, вырабатывающий компенсирующий сигнал дрейфа. [20]
Входное сопротивление усилителя равно 0 5 ком. [21]
Входное сопротивление усилителя 600 - 800 Ом; номинальное сопротивление нагрузки на выходе 400 Ом; номинальное входное напряжение 0 6 мВ; номинальное выходное напряжение 0 3 В; к. Усилитель предназначен для работы в нормальных ( комнатных) условиях, поскольку температурная стабилизация его второго и третьего каскадов неудовлетворительная. [22]
Входное сопротивление усилителя около 10 кОм, выходное - около 250 Ом, наибольшее выходное напряжение ( действующее значение) около 2 В, усиление на частоте / около трех. [23]
![]() |
Эквивалентная схема выходной цепи с отрицательной обратной связью по напряжению. [24] |
Входное сопротивление усилителя практически совпадает с сопротивлением входной цепи, так как суммирующая точка фиктивно закорочена. На рис. 29 выходная цепь усилителя показана в виде генератора напряжения - k ( J с внутренним сопротивлением R; вых. [25]
Входное сопротивление усилителя очень велико, а выходное ( для переменной составляющей) достаточно мало. [26]
Входное сопротивление усилителя 1 кОм, коэффициент усиления регулируется в пределах 100 - 25000 сопротивлением в цепи обратной связи R 21, что дает возможность настраивать порог срабатывания датчика. Усилитель имеет полосу пропускания 3 Гц - 200 кГц и обладает стабильным коэффициентом усиления в этом интервале. [27]
Входное сопротивление усилителя - сопротивление переменному току, которое представляет входная цепь усилителя для источника входного напряжения. Входное сопротивление усилителя зависит от частоты напряжения, подведенного к его входу. [28]
![]() |
Усилитель как четырехполюсник. [29] |
Входное сопротивление усилителя в любом случае представляет собой сопротивление между входными зажимами усилителя. [30]