Cтраница 2
Его полная эквивалентная схема со стороны катодного выхода принципиально не отличается от полной эквивалентной схемы обычного реостатного каскада, а поэтому вид частотной, фазовой и переходных характеристик со стороны катодного выхода такой же, как у реостатного каскада. [16]
![]() |
Эквивалентная электрическая схема пьезокварца.| Схемы кварцевых генераторов. [17] |
Поэтому полная эквивалентная схема кварца представляется контуром третьего вида ( рис. 7 - 22), обладающим как последовательным, так и параллельным резонансами. [18]
Рассмотрение полной эквивалентной схемы ( см. рис. 5.3) сравнительно сложно, и в таком детальном рассмотрении нет практической надобности. Объясняется это тем, что в различных зонах требуемой полосы пропускания усилителя не все реактивные элементы схемы одинаково влияют на частотную характеристику. [19]
Параметры полной эквивалентной схемы замещения, согласно выводам предыдущего параграфа, описываются следующими формулами. [20]
![]() |
Полная эквивалентная схема реостатного каскада на транзисторе. [21] |
Тогда полную эквивалентную схему каскада ( рис. 3.1) можно изобразить, как показано на рис. 3.6. Здесь входное сопротивление обычно порядка нескольких сотен ом, а входная емкость - порядка нескольких тысяч пикофарад. Разделительная емкость выбирается достаточно большой. [22]
Начертите полную эквивалентную схему трансформаторного каскада; какой трансформатор называют трансформатором: а) с активной нагрузкой, б) с емкостной нагрузкой. [23]
Для упрощения полной эквивалентной схемы отбросим те ее элементы, которые мало влияют на коэффициент усиления в определенной зоне частот или во всем рабочем диапазоне. [24]
![]() |
Варианты Т - образных низкочастотных эквивалентных схем. [25] |
На низких частотах полная эквивалентная схема ( рис. 5.21) может быть упрощена за счет исключения емкостей. [26]
Для упрощения макромодели полная эквивалентная схема ОУ разбивается на каскады, а каждый какскад моделируется сравнительно простым уравнением. Кроме того, при построении макромодели в эквивалентной схеме остаются только те элементы, которые определяют свойства моделируемого каскада. Выявление влияния параметров элементов на схемную функцию производится при расчете ее чувствительности к параметрам элементов. [27]
![]() |
Преобразованные и обобщенные эквивалентные схемы транзисторного. [28] |
На этом основании полные эквивалентные схемы резисторного каскада, изображенные на рис. 5.3, можно преобразовать в более простые частные эквивалентные схемы для нижних, средних и верхних частот, состоящие только из элементов, которые влияют на свойства каскада в данной области частот. [29]
В процессе составления неполной и полной эквивалентной схемы, как правило, удается провести значительные упрощения ветвей и контуров за счет объединения сопротивлений в параллельных и последовательных цепях. [30]