Cтраница 1
Трансформаторные усилители с последовательным питанием часто находят применение в усилителях, питающихся от батарей. [1]
Трансформаторный усилитель ( ламповый) - усилитель ( рис.), в котором анодной нагрузкой служит первичная обмотка трансформатора, с вторичной обмотки которого подается напряжение на сетку лампы следующего каскада. [2]
Трансформаторный усилитель имеет ряд преимуществ перед реостатным усилителем: коэффициент усиления его значительно больше, так как он определяется не только усилительным свойством лампы, но и величиной коэффициента трансформации п, который больше единицы; анодное напряжение почти равно напряжению анодного источника, так как активное сопротивление первичной обмотки очень мало; подъем частотной характеристики на верхней частоте может быть использован для компенсации частотных искажений в многокаскадном усилителе. [3]
Трансформаторные усилители сравнительно редко используются для усиления длинных импульсов. В тех случаях, когда это все же приходится делать, можно руководствоваться следующими соображениями. [4]
Трансформаторный усилитель с последовательным включением трансформатора отличается от усилителя с емкостными связями тем, что коллектор транзистора подключается непосредственно к отрицательному полюсу источника питания Ек постоянного тока, так как сопротивление первичной обмотки трансформатора постоянному току мало. При параллельном включении трансформатора его первичная обмотка имеет переходный конденсатор С2, не пропускающий постоянную составляющую тока. [5]
Трансформаторный усилитель - усилитель, в котором анодной нагрузкой служит первичная обмотка трансформатора, с вторичной обмотки которого подается напряжение иа сетку лампы следующего каскада усилителя. [6]
Трансформаторный усилитель - усилитель, в котором анодной нагрузкой служит первичная обмотка трансформатора, с вторичной обмотки которого подается напряжение на сетку лампы следующего каскада усилителя. [7]
Трансформаторные усилители находят широкое применение, так как позволяют легко согласовать сопротивление выходной цепи с низкоомным сопротивлением нагрузки, что достигается подбором коэффициента трансформации. Очень важным достоинством трансформаторного усилителя является то, что он может работать как усилитель напряжения и как усилитель мощности, что достигается применением трансформатора с соответствующим коэффициентом трансформации. [8]
![]() |
Схема лампового трансформаторного усилителя напряжения. [9] |
Трансформаторный усилитель может быть также использовав в тех случаях, когда последующий каскад работает с токами сетки ( этот случай подробнее рассматривается в гл. [10]
Трансформаторные усилители сравнительно редко используются для усиления длинных импульсов. В тех случаях, когда это все же приходится делать, можно руководствоваться следующими соображениями. [11]
Трансформаторный усилитель имеет ряд преимуществ перед рези-стивным: коэффициент усиления его значительно больше, так как он определяется не только усилительным свойством лампы, но и величиной коэффициента трансформации п, который больше единицы; анодное напряжение почти равно напряжению анодного источника, так как активное сопротивление первичной обмотки очень мало; подъем частотной характеристики на верхней частоте может быть использован для компенсации частотных искажений в многокаскадном усилителе. [12]
Трансформаторные усилители находят широкое применение, так как позволяют легко согласовать сопротивление выходной цепи с низкоомным сопротивлением нагрузки, что достигается подбором коэффициента трансформации. Очень важным достоинством трансформаторного усилителя является то, что он может работать как усилитель напряжения и как усилитель мощности, что достигается применением трансформатора с соответствующим коэффициентом трансформации. [13]
![]() |
Схема лампового трансформаторного усилителя напряжения. [14] |
Трансформаторный усилитель может быть также использовав в тех случаях, когда последующий каскад работает с токами сетки ( этот случай подробнее рассматривается в гл. [15]