Эквивалентная схема - усилительный каскад - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Если бы у треугольника был Бог, Он был бы треугольным. Законы Мерфи (еще...)

Эквивалентная схема - усилительный каскад

Cтраница 3


При анализе частотной характеристики усилительного каскада в области средних частот ( оиахо) в в эквивалентной схеме можно не учитывать внешние С и Сс и внутренние Ск емкости каскада, а следовательно, можно рассматривать эквивалентную схему усилительного каскада как частотно-независимую.  [31]

При анализе частотной характеристики усилительного каскада в области средних частот ( онаХа) в) в эквивалентной схеме можно не учитывать внешние ( Ci и Сс) и внутренние ( С к) емкости каскада, а рассматривать эквивалентную схему усилительного каскада как частотно-независимую. Зависимости коэффициентов усиления тока и напряжения от частоты в точном аналитическом выражении описываются гиперболическими функциями комплексного аргумента. Их непосредственное использование значительно усложняет анализ работы усилителя.  [32]

В режиме усиления малых сигналов ( предварительные усилители) расчет основных динамических параметров часто производят аналитически. В этом случае составляют эквивалентную схему усилительного каскада ( рис. 4.13, б) по переменному току, считая, что в области средних частот емкости Cpi, CP2 и Сэ являются бесконечно большими.  [33]

34 Эквивалентная схема усилительного каскада с общим эмиттером. [34]

При работе усилительного каскада в линейном режиме основные его параметры ( коэффициент усиления, выходное сопротивление), так же как и в ламповом усилителе, могут быть найдены аналитически. Эти расчеты производятся с помощью эквивалентной схемы усилительного каскада, построение которой основано на использовании Л - параметров полупроводникового триода.  [35]

36 Приближенная эквивалентная схема лампы полосового усилителя по высокой частоте. Индуктивности соединительных проводов не показаны. S-крутизна сеточной характеристики анодного тока.. аз-проводимость между анодом и землей. gCK.| Упрощенная эквивалентная схема усилительной лампы. между катодом и землей включено полное сопротивление ZK 3. [36]

Это равенство широко используется, и с его помощью можно составить упрощенную эквивалентную схему усилительной лампы для полного сопротивления произвольной величины между катодом и землей Zcj, которое можно подобрать таким, чтобы входное полное сопротивление при изменении 5 вело себя определенным нужным нам образом. На рис. 12 - 5 приведена эквивалентная схема усилительного каскада.  [37]

38 Характеристики многоэлектродных ламп. а - анодные характеристики тетрода 6Э12Н - В, б - анодные характеристики пентода 6Ж1П. [38]

Работа многоэлектродных ламп в усилительных схемах принципиально не отличается от работы триодов, если лампы включены по схеме с общим катодом. Наличие дополнительных электродов не сказывается на эквивалентной схеме усилительного каскада для переменного тока ( § 5.4), так как их потенциалы поддерживаются постоянными.  [39]

Основные параметры каскада обычно определяются при средних частотах. Наиболее просто и быстро они рассчитываются по эквивалентной схеме усилительного каскада.  [40]

Вы считаете, что частотная характеристика усилителя постоянного тока практически не отличается от частотной характеристики усилителя с резисторно-емкостной связью. Вспомним, чем вызвано снижение коэффициента усиления в области нижних частот. Эквивалентная схема усилительного каскада для области нижних частот приведена на рис. 2.6. Из анализа этой схемы видно, что с уменьшением частоты сопротивление конденсатора Сс, а следовательно, и падение напряжения на нем возрастают, а выходное напряжение уменьшается, вследствие чего уменьшается и коэффициент усиления усилителя.  [41]

При указанном методе легко определить экспериментально параметры четырехполюсника и четко проследить связь между параметрами эквивалентной схемы и семействами статических вольт-амперных характеристик активного элемента. Составив эквивалентную схему, в которой используется одна система параметров четырехполюсника: можно легко перейти к другой системе параметров с помощью хорошо разработанной теории четырехполюсников. Это позволяет создавать единые эквивалентные схемы усилительных каскадов как для электронных ламп, так и для транзисторов ( биполярных и полевых) и проводить единый анализ их работы.  [42]

43 Усилитель как четырехполюсник. [43]

Усилитель можно рассматривать как активный четырехполюсник, к входным зажимам которого подключается источник усиливаемого сигнала, а к выходным - сопротивление нагрузки. На рис. 12.2 показана одна из возможных эквивалентных схем усилительного каскада.  [44]



Страницы:      1    2    3