Cтраница 2
![]() |
Последовательное соединение дроссельных повторителей. а - схема. б - характеристика и режимы работы диода смещения. [16] |
Характеристики реальных быстродействующих усилителей ( § 10 - 15, рис. 10 - 35, кривая 2) не отвечают условиям работы логических элементов в режиме переключения. Для получения проходной характеристики устойчивого вида ( рис. И-39 с) принимаются специальные меры. [17]
Микросхема представляет собой широкополосный быстродействующий усилитель с регулируемым коэффициентом усиления и предназначена для работы в системах АРУ радио - и телевизионных сигналов, акустических системах, в ВЧ регулируемых усилителях и фильтрах, при контроле и измерении видеосигналов, в ультразвуковых сканерах и гидроакустике. [18]
Микросхемы представляют собой широкополосный быстродействующий усилитель с полевыми транзисторами на входе и предназначены для применения в зарядочувствительных и фото-диодных усилителях, в быстродействующих активных фильтрах и интеграторах, в устройствах выборки и хранения, драйверах АЦП. Устойчиво работают на емкостные нагрузки до коэффициента усиления Ку 1 и на 50 - и 75-омные кабели. [19]
Существенным отличием быстродействующих усилителей от усилителей других типов является независимость их динамических качеств от характера нагрузки, сопротивления цепи управления, параметров дросселя и величины коэффициента усиления. [20]
![]() |
Схемы быстродействующих магнитных усилителей со смещением. [21] |
Но достоинства быстродействующего усилителя будут сведены на нет, если исполнительное устройство в системе автоматики будет обладать большим запаздыванием. [22]
![]() |
Дифференциальная схема реверсивного быстродействующего усилителя. [23] |
Дифференциальную схему реверсивного быстродействующего усилителя получают путем объединения двух односердечниковых усилителей ( рис. 4.18, а) таким образом, чтобы их рабочие полупериоды были сдвинуты на полпериода, а выходные напряжения имели одинаковую полярность. Для простоты объяснения пренебрегаем падением напряжения на нагрузке / RH. В этом случае по нагрузке проходят четвертьпериодные импульсы тока, не содержащие основной гармоники. [24]
![]() |
Реверсивный мостовой быстродействующий усилитель. [25] |
Другим типом реверсивных быстродействующих усилителей является мостовой усилитель ( рис. 7.7 а), образованный также из двух односердечниковых усилителей. Отличие от элементарной схемы рис. 7.1, а состоит в том, что рабочая обмотка каждого сердечника состоит из двух половин ( рис. 7.7, б) и образованные таким образом четыре полуобмотки представляют четыре плеча моста, к одной диагонали которого подводится напряжение схемы, а в другую включается нагрузка. [26]
Дифференциальную схему реверсивного быстродействующего усилителя получают путем объединения двух односердечниковых усилителей ( рис. 4.18, а) таким образом, чтобы их рабочие полупериоды были сдвинуты на полпериода, а выходные напряжения имели одинаковую полярность. Для простоты объяснения пренебрегаем падением напряжения на нагрузке / RH. В этом случае по нагрузке проходят четвертьпериодные импульсы тока, не содержащие основной гармоники. [27]
![]() |
Простейшая схема однополупериодного дроссельного быстродействующего магнитного усилителя. [28] |
Простейшая схема однополупериодного дроссельного быстродействующего усилителя с активной нагрузкой показана на рис. 3 - 19, а. Для объяснения работы схемы удобно вести рассмотрение по полупериодам питающего напряжения. Полупериод, в течение которого полярность питающего напряжения совпадает с направлением пропускания вентиля BI, называется рабочим полупериодом. [29]
Таким образом, быстродействующие усилители представляют собой усилители с внутренней обратной связью и с соответствующим образом выполненными управляющими и нагрузочными цепями. [30]