Cтраница 1
Реостатная схема незаменима в каскадах предварительного усиления передвижной и малогабаритной аппаратуры. [1]
Рассмотренная выше реостатная схема, особенно дополненная элементами коррекции, имеет наибольшее распространение в импульсных усилителях. Но в некоторых случаях применение реостатной схемы оказывается невозможным, например при работе лампы следующего каскада с токами сетки, при необходимости изменить полярность выходного импульса, не изменяя числа каскадов, или если требуется согласовать сопротивление нагрузки с сопротивлением лампы. Однако расчет импульсного трансформатора имеет свои особенности. [2]
Недостатками реостатной схемы являются трудность получения симметричного относительно нулевого провода выходного напряжения и ее высокое выходное сопротивление. Последнее обстоятельство сильно затрудняет, а иногда делает невозможным использование реостатной схемы межкаскадной связи при низком входном сопротивлении усилительного прибора последующего каскада. Если, например, следующая лампа работает с токами сетки, возникают значительные нелинейные искажения. При использовании в реостатном усилителе транзисторов, характеризуемых низким входным сопротивлением, коэффициент усиления каскада существенно снижается по отношению, например, к трансформаторной схеме межкаскадной связи. Причиной этому служит то, что нагрузкой предыдущего каскада является низкое входное сопротивление транзистора последующего каскада. [3]
![]() |
Кинематическая схема верньерного устройства радиоприемников Нейва-401 ( а и Сигнал-601 ( б. [4] |
Первый каскад использует реостатную схему. Второй каскад УПЧ выполнен по резонансной схеме, связь контура L12, С22 с детектором трансформаторная. Резистор R18 и конденсаторы С27, С28 выполняют функции фильтра. [5]
Усилительные каскады выполнены по реостатной схеме на лампах Л2 - Л7, имеющих большой коэффициент широкополосности. [6]
![]() |
Типовая частотная характеристика видеоусилителя. [7] |
Обычно видеоусилитель работает по реостатной схеме. Такая схема способна обеспечить равномерное усиление в полосе частот не выше 1 Мгц. Поэтому в схему вводят различные элементы частотной коррекции. [8]
Схема усиления на сопротивлениях ( реостатная схема) является наиболее распространенной в предварительных усилителях; ее достоинствами являются дешевизна, простота выполнения, а также высокие качественные показатели. [9]
Кроме того, основным преимуществом реостатной схемы является легкое выполнение всех требований о форме кривой и неизменности величины тока; все требования выполняются автоматически без специальных исследований и подбора параметров. [10]
На рис. 1.2, д приведена реостатная схема, используемая обычно в устройствах ввода и отработки следящих систем, когда напряжение, подаваемое на вход реостатного чувствительного элемента, превышает его номинальное рабочее напряжение. [11]
В широкополосных усилителях на транзисторах применяется преимущественно реостатная схема межкаскадной связи при включении транзисторов с общим эмиттером. Широко распространена также схема каскада с эмиттерной нагрузкой, являющаяся аналогом схемы катодного повторителя с электронной лампой. Каскад с эмиттерной нагрузкой находит применение в качестве согласующего элемента усилителя с низкоомной внешней нагрузкой, например кабелем. [12]
![]() |
Реостатная схема для проверки реле. [13] |
Простейшим и наилучшим решением является применение реостатной схемы с питанием от линейного напряжения 220 В. Можно питать схему и фазным напряжением, предварительно убедившись в отсутствии значительной ( свыше 20 %) доли третьей гармоники. Реостатная схема полностью исключает возможность искажения синусоиды, так как сопротивление реостата во много раз превышает сопротивление обмотки реле. [14]
![]() |
Эквивалентная схема реостатного каскада для верхних частот ( начала импульса.| Эквивалентная схема реостатного каскада для нижних частот. [15] |