Cтраница 2
Простейшая схема транзисторного фильтра изображена на рис. 3.5. На вход транзисторного фильтра от выпрямителя через промежуточный фильтр поступает постоянное, предварительно сглаженное напряжение. [16]
Основными недостатками транзисторных фильтров по сравнению с обычными пассивными являются более высокая стоимость, трудность защиты транзисторов в аварийных режимах и более низкая надежность. [17]
Последнее свойство транзисторного фильтра весьма важно при питании многокаскадных схем, так как с уменьшением гвых фильтра уменьшаются паразитные связи между каскадами через источник питания, снижается вероятность самовозбуждения усилительного тракта, улучшаются частотные и фазовые характеристики питаемого усилителя НЧ. [18]
К недостаткам активных транзисторных фильтров следует отнести прежде всего значительное влияние изменения температуры на режим работы транзистора. [19]
Постоянство выходного напряжения транзисторных фильтров зависит от трех основных факторов: изменения входного напряжения; изменения тока ( сопротивления) нагрузки и изменения окружающей температуры. Все эти факторы должны быть учтены при расчете фильтра наряду с требованием к коэффициенту фильтрации. [20]
![]() |
I. Схемы транзисторных фильтров с последовательным регулирующим транзистором и нагрузкой, включенной в цепы эмиттера. [21] |
В соответствие со сказанным транзисторные фильтры ( рис. IV.1 - IV.2) целесообразно применять только при специфичных технических требованиях. [22]
Для фильтрации выпрямленных токов удобны миниатюрные транзисторные фильтры. В зависимости от способа подачи смещения различают фильтры с фиксированным и автоматическим смещением. [24]
![]() |
Коллекторная характеристика транзистора. [25] |
На рис. 6.26 приведены схемы последовательных транзисторных фильтров КФ с фиксированным и автоматическим смещениями. [26]
На рис. 1 представлена схема наиболее простого транзисторного фильтра. Принцип его работы заключается в следующем. На коллектор транзистора VT1 поступает напряжение с большой амплитудой пульсации, а цепь базы питается через интегрирующую цепь R1C1, которая сглаживает пульсации напряжения на базе. Сопротивление резистора R1 выбирают из условия достаточности тока базы для обеспечения заданного тока в нагрузке. Чем больше постоянная времени тР1С1, тем меньше пульсации напряжения на базе. Так как устройство представляет собой эмиттер-ный повторитель, то на выходе фильтра пульсации будут столь же малыми, как и на базе. Емкость конденсатора С1 может быть в несколько раз меньше, чем у конденсатора в LC-фильтре, так как базовый ток намного меньше выходного тока фильтра ( коллекторного тока транзистора) - примерно в Л21Э раз. [27]
В отличие от транзисторных стабилизаторов, транзисторные фильтры подавляют переменную составляющую, но не подавляют медленных изменений постоянной составляющей входного напряжения. [28]
По типу усилительных элементов можно выделить транзисторные фильтры, фильтры на усилителях с ограниченным усилением, на операционных усилителях, на повторителях напряжения и др. Все рассмотренные фильтры могут иметь одну цепь обратной связи или несколько. В связи с этим различают фильтры с одноконтурной и с многоконтурной обратной связью. Кроме этого, различают фильтры по числу полюсов на частотной характеристике - фильтры первого порядка, второго и более высоких порядков. Фильтры высоких порядков имеют более крутые границы полос пропускания и затухания и более плоскую характеристику в области полосы пропускания. [29]
В главе IV рассматриваются основные схемы транзисторных фильтров и области их применения. Приводится методика расчета транзисторных фильтров и пример расчета. [30]