Cтраница 3
Наблюдение зависимости ( 5) осуществляется также переключением схемы включения триодов. [31]
Следует отметить, что для каждой из трех схем включения триода существуют свои семейства вольт-амперных характеристик. Поэтому, пользуясь теми или иными характеристиками, надо всегда обращать внимание на то, к каким схемам они относятся. [32]
Наблюдение зависимости ( 5) осуществляется также переключением схемы включения триодов. [34]
![]() |
Схемы полупроводниковых усилителей постоянного тока. [35] |
Ослабление температурного дрейфа может быть также достигнуто соответствующим выбором схем включения триодов в сочленяемых каскадах. Оптимальным включением является такое сочетание, при котором собственный тепловой ток / К2 в коллекторной цепи триода последующего каскада имеет направление, встречное тепловому току первого каскада, усиленному вторым каскадом К ког - Это достигается, когда-триоды в обоюе-каекадах включсцы-ш-схвме-с общим эмиттером. Направление тепловых токов при соединении между собой таких каскадов показывают сплошная и пунктирная стрелки. [36]
Время нарастания выходного сигнала определяется в основном частотными свойствами и схемой включения триода. Для одиночных каскадов, выполненных по схеме с общим эмиттером на сплавных высокочастотных триодах ( типа П15), время нарастания составляет около 3 мксек, а на дрейфовых триодах ( типа П403) - около 0 2 мксек. Для каскадов, выполненных по схеме с общей базой, время нарастания составляет 0 2 мксек и 0 01 мксек соответственно. Это справедливо при малых сопротивлениях нагрузки; в противном случае необходимо учитывать постоянную времени RE ( Ск Спар Свх), где Ск - емкость коллектора, Спар - паразитная емкость и Свх - входная емкость последующего каскада. [37]
На рис. 38, а, б соответственно представлены структурная и принципиальная схемы включения триода с ОБ: напряжение входного сигнала подается на эмиттер и базу, а источник - напряжения питания коллектора и сопротивление нагрузки, с которой снимается выходное напряжение, включены между коллектором и базой. Низкое входное сопротивление является существенным недостатком этой схемы, так как в многокаскадных усилителях оно оказывает шунтирующее действие на сопротивление нагрузки предыдущего каскада. [38]
В частности, величина сопротивлений лэ, Гб, лк не зависит от схемы включения триода в усилительном каскаде, тогда как величины / г-параметров резко различны для схем с общим эмиттером, базой или коллектором. [39]
При увеличении частоты коэффициент передачи триода а, а следовательно, и коэффициент усиления по току во всех схемах включения триода падают сначала медленно, а затем с большой быстротой. При этом ухудшаются свойства триода как усилителя и генератора. Ухудшение усилительных свойств триода с ростом частоты принято характеризовать той граничной частотой, при которой коэффициент усиления по току в данной схеме уменьшается на 3 дб по сравнению с его низкочастотным значением. [40]
Поэтому длительность пилообразных импульсов необходимо брать в несколько десятков раз большей, чем постоянная времени та, причем для схемы включения триода с общим эмиттером постоянная времени т приблизительно в Р раз больше та. [41]
![]() |
Схема усилителя на плоскостных триодах с а0 9, дающего усиление до 60 дб. [42] |
Иногда для согласования сопротивлений двух каскадов с ЛС-связью помещают между ними каскад с другой, чем у них, схемой включения триода. Такой каскад, дающий незначительное усиление, обладает значительно большим ( входным сопротивлением, чем каскад с общим эмиттером, при одинаковых величинах нагрузочного сопротивления. [43]
![]() |
Схемы усилителей постоянного тока. [44] |
Температурная стабилизация усилителей постоянного тока может осуществляться одним из следующих способов: введением отрицательной обратной связи, правильным выбором чередования схем включения триодов в каскадах усилителя [3-2], введением в схему усилителя пассивных элементов с температуриозависимым сопротивлением, использованием в усилителе триодов с различными типами проводимости. Как правило, эти способы применяются в сочетании друг с другом. [45]