Cтраница 4
YH - 0, видим, что она в последнем случае больше в гк. А при сравнении формулы ( 229) с ( 224) при Ун О оказывается, что стабильность схемы на рис. 46 в по сравнению со схемой на рис. 46 6 больше в уб. [46]
Так как через диод протекает прямой ток / к. Триод ТЗ является обычным линейным усилителем. Его цепь смещения Rt может быть подключена к выходу схемы, что, обеспечивая отрицательную обратную связь, повышает стабильность схемы и качество усиления. [48]
![]() |
Двухкаскадные схемы транзисторных усилителей. [49] |
Более того, так как точки а и б практически эквипотенциальны, то между ними можно включить сопротивление отрицательной обратной связи R0 c, через которое будут протекать только приращения тока, а постоянная составляющая будет отсутствовать. Таким образом мы получим обратную связь, не влияющую на режим транзисторов. Иначе говоря, каждый транзистор будет стабилизирован по току, а, кроме того, вся ячейка будет охвачена обратной связью по напряжению, что еще больше увеличит стабильность схемы. [50]
Для увеличения надежности работы полупроводниковых приборов следует снижать рабочие напряжения на них. Однако напряжение питания для схем с диодами и транзисторами не должно быть и слишком малой величины ( сравнимой с напряжением насыщения прибора), так как при этом ухудшаются параметры приборов и снижается стабильность схемы. Использование диодов и транзисторов при напряжениях, равных предельно допустимым, не рекомендуется. [51]
Схема такого каскада показана на рис. 38Д Однако для получения высокой термостабильности каскада и вместе с тем обеспечения высокого коэффициента усиления термозависимая цепочка должна иметь определенные характеристики. Такую зависимость можно получить, включая линейный резистор как параллельно, так и последовательно с позистором. Следует иметь в виду, что ток, протекающий через позистор, не должен вызывать его значительного разогрева, в противном случае сложно обеспечить заданный коэффициент стабильности схемы. [52]
![]() |
Диодный элемент с резистором в цепи нагрузки. [53] |
Наличие напряжения, отличного от нуля, усложняет расчет схем специализированных функциональных преобразователей. Кроме того, изменение напряжения м0 во времени в зависимости от ряда факторов, определяющих условия работы диода ( напряжение накала диода, температура окружающей среды, длительность работы), приводит к существенным погрешностям в работе диодных блоков. Величина напряжения иа при напряжении накала диода, равном 6 3 в, колеблется для различных диодов в пределах от 0 2 до 0 8 в. При этом теряется смысл точной стабилизации Еоп. Для уменьшения погрешности схемы, связанной с изменением напряжения и0, в диодных схемах функциональных преобразователей напряжение накала диодов снижается до 5 в. При этом напряжение колеблется в пределах 0 1 - 0 2 в. Уменьшение напряжения накала диода ведет к упрощению расчета схем, увеличению стабильности схемы и увеличению долговечности диодов. [54]