Cтраница 1
![]() |
Схема параллельного баланса с большим катодным сопротивлением. [1] |
Схема параллельного баланса с большим катодным сопротивлением ( рис. 13.23) более стабильна, чем предыдущая. Изменение входного сигнала увеличивает анодный ток одной лампы и уменьшает ток другой. Общий ток, протекающий через катодный резистор, остается практически неизменным. Несмотря на наличие резистора в цепи катода отсутствует отрицательная обратная связь по полезному сигналу. Однако вследствие разброса параметров ламп, в частности коэффициента усиления ламп, полностью устранить отрица тельную обратную связь не удается. Стабилизирующее действие катодного резистора заключается в том, что одновременное изменение анодных токов ламп в одном направлении приводит к изменению напряжения на катодах. Это вызывает новое изменение сеточных смещений и анодных токов ламп, компенсирующее первоначальные отклонения. Через резистор RK протекает ток, представляющий ток полезного сигнала, и суммарный ток ложных сигналов. [2]
Второй каскад собран по схеме параллельного баланса. [3]
Недостатком схемы является меньший по сравнению со схемой параллельного баланса коэффициент усиления, а также отсутствие нулевой точки на выходе. [4]
Схема последовательного баланса ( рис. 13.27) дает лучшую стабилизацию, чем схемы параллельного баланса. Эта схема выполнена в виде электрического моста, обладающего более полной симметрией для постоянной и переменной составляющих. [5]
Выше была рассмотрена методика компенсации изменений напряжения накала с помощью схем последовательного и параллельного баланса. В этом разделе параграфа будут описаны другие схемы компенсации. Из рис. 6 - 15 видно, что влияние изменений напряжения накала можно, по крайней мере частично, скомпенсировать с помощью диода, подключенного к тому же источнику накала. [7]
![]() |
Часть принципиальной схемы стабилизатора ФЭ-23. [8] |
Основной усилитель постоянного тока трехкаскадный. Первый каскад, с целью уменьшения дрейфа, выполнен по схеме параллельного баланса с большим катодным сопротивлением. Второй каскад служит для усиления и преобразования двухтактного выходного сигнала первого каскада в однотактный. [9]
![]() |
Часть принципиальной схемы блока выпрямителей ФЭ-25. [10] |
Усилитель постоянного тока - двухкаскадный. Первый каскад усилителя Л10 для уменьшения дрейфа выходного напряжения выполнен по схеме параллельного баланса с большим катодным сопротивлением. Второй каскад усилителя Л9 служит для усиления и преобразования двухтактного сигнала в однотактный. [11]
Первый каскад усилителя ( см. рис. 85, а) собран по схеме параллельного баланса, второй - по схеме вычитателя, третий каскад является однотактным усилителем напряжения и четвертый - усилителем мощности. В первом каскаде ( лампа Л) используется двойной триод 6Н2П, отличающийся сравнительно небольшими сеточными токами. На первый вход усилителя подается напряжение от электрода сравнения, а на второй - напряжение от источников эталонного напряжения. [12]
В схеме рис. 6 - 5 дрейф имеет малую величину, так как она представляет собой мостовую схему параллельного баланса. Схема рис. 6 - 5, б используется как измерительный усилитель, она обладает достаточно большой перегрузочной способностью. Усилитель рис. 6 - 6 представляет собой схему параллельного баланса, в которой дрейф устраняется не так полно, как в усилителе рис. 6 - 5; однако в этом случае возможно каскадное включение ряда ступеней на общий делитель. [14]
Идеальным операционным усилителем является усилитель с бесконечно большим коэффициентом усиления, входное сопротивление которого также равно бесконечности. Такой усилитель должен пропускать сигналы всех частот от 0 до оо, а его выходное сопротивление должно равняться нулю. Операционный усилитель не должен иметь статических, шумовых и дрейфовых ошибок, его выходное напряжение должно быть равно нулю при нулевом входном. Это особенно существенно для устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики, которые должны длительно работать без вмешательства обслуживающего персонала. Выпускаемые промышленностью ОУ строятся на основе прямого усиления и в качестве первого ( входного) каскада содержат один из видов дифференциального усилителя ( ДУ), построенного по схеме параллельного баланса с равноправными по электрическим параметрам входами. Кроме того, используются еще один или два каскада усиления напряжения, выходной каскад усиления тока ( эмиттерный повторитель) и цепи согласования каскадов между собой. [15]