Cтраница 5
Двухтактный усилитель мощности с трансформаторным выходом имеет ряд преимуществ по сравнению с однотактным усилителем. [61]
![]() |
Цепь нагрузки реверсивного магнитного усилителя с повышенным КПД. [62] |
При внешней обратной связи ее обмотки могут быть выполнены раздельно для каждого из однотактных усилителей, входящих в реверсивную схему. Такая схема показана на рис. 24.8, а для дифференциального усилителя с выходным переменным током. [63]
![]() |
Примеры схем реверсивных магнитных усилителей. [64] |
При выборе сопротивления Rs равным сопротивлению одной из обмоток нагрузки шн обеспечивается развязка однотактных усилителей [8.2] и схема имеет такой же КПД, как и схема рис. 8.41, а, но не требует расщепления рабочих обмоток на две части, что упрощает схему и уменьшает число диодов. [65]
Анализ двухтактных усилителей мощности проводят тем же графоаналитическим методом, что и анализ однотактных усилителей. Непринципиальное отличие состоит в том, что сначала строят так называемую составную характеристику активных элементов. Затем на составной характеристике проводят нагрузочные прямые для постоянного и переменного токов, находят максимально допустимые изменения выходных напряжений и токов, а затем определяют мощность / н, выделяемую в нагрузке, мощность Р0, потребляемую от источника питания, и коэффициент полезного действия усилителя. [66]
![]() |
Фазоинверторы с делителем напряжения ( а, с коллек-торно-эмиттерной нагрузками ( б и на дифференциальном каскаде. [67] |
Анализ двухтактных усилителей мощности проводят тем же графическим методом, что и анализ однотактных усилителей. [68]
![]() |
Цепь нагрузки реверсивного магнитного усилителя с повышенным КПД. [69] |
При внешней обратной связи ее обмотки могут быть выполнены раздельно для каждого из однотактных усилителей, входящих в реверсивную схему. Такая схема показана на рис. 24.8, а для дифференциального усилителя с выходным переменным током. [70]