Cтраница 2
При частотной характеристике реостатно-трансформаторного каскада без подъема в области нижних частот целесообразно брать dHY2 так как при большем значении 1Н и заданной низшей рабочей частоте произведение / - 1 Cj растет, что увеличивает размеры, вес и стоимость каскада. Положив для этого случая 1НУ 2 и приравняв М заданному коэффициенту частотных искажений Мн на низшей рабочей частоте [ Л24, стр. [16]
![]() |
Семейство нормированных частотных характеристик для нижних частот рео-статно-трансформаторного каскада. [17] |
При частотной характеристике реостатно-трансформаторного каскада без подъема в области нижних частот целесообразно брать dH 2, так как при большем значении dH и заданной низшей рабочей частоте произведение LiCi растет, что увеличивает размеры, вес и стоимость каскада. Положив для этого случая dH У 2 и приравняв М заданному коэффициенту частог-ых искажений Мн на низшей рабочей частоте [ Л24, стр. [18]
При анализе частотных характеристик каскада пользуются эквивалентными схемами. Для упрощения анализа рабочий диапазон частот обычно разбивают на три области: низких, высоких и средних частот. Это позволяет в каждом диапазоне пренебречь Рис 52i схема замещения нарядом реактивных элементов, что скада с ОЭ на низкой частоте значительно упрощает схему. В области средних частот усиление каскада не зависит от внешних по отношению к транзистору емкостей. Эквивалентная схема для средних частот имеет тот же вид, что и схема, по которой производится расчет основных параметров каскада. [19]
![]() |
Эквивалентная схема трансформаторного каскада для нижних частот.| Эквивалентная схема трансформаторного каскада, преобразовавшая из схемы рис.| Эквивалентная схема трансформаторного. [20] |
Чтобы исследовать частотную характеристику каскада во всем рабочем диапазоне частот, нужно еще получить эквивалентные схемы для верхних и средних частот. Эквивалентную схему для верхних частот можно получить из общей схемы, если из нее исключить элементы, мало влияющие на усиление в этой области частот. [21]
Для исследования вида частотной характеристики каскада в зависимости от La следует снабдить корректирующую катушку магнитным сердечником, который также обеспечит возможность настройки ее, поскольку значение С п, определенное из ( 71), является лишь ориентировочным, не учитывающим, например, собственной емкости корректирующей катушки. [22]
В данной работе изучаются частотные характеристики каскада с общим эмиттером. [23]
На рис. 10.16 даны частотные характеристики каскада для различных Q. При Q 0 64 происходит расширение полосы в 1 72 раза. [24]
На основе полученных данных строится частотная характеристика каскада. [25]
![]() |
Каскад, скорректированный иа низших частотах. [26] |
Ранее указывалось на возможность улучшения частотных характеристик каскада за счет правильного выбора его элементов и введения частотонезависимой обратной связи, а также на причины, ограничивающие эффективность этих методов. В тех случаях, когда рассмотренные методы не позволяют получить приемлемые частотные характеристики при необходимом усилении, приходится обращаться к методам коррекции усилителя. При гармоническом сигнале различают коррекцию высших и низших частот, а при импульсном - коррекцию искажений фронта и искажений плоской части импульса. [27]
С физической точки зрения спрямление частотной характеристики каскада с отрицательной обратной связью объясняется следующим образом. Если на какой-либо частоте коэффициент усиления К уменьшается, то одновременно уменьшается и напряжение обратной связи, подаваемое в противофазе к основному напряжению на вход. Это влечет за собой увеличение суммарного напряжения на входе, вследствие чего напряжение на выходе усилителя уменьшается в меньшей степени. При наличии подъема частотной характеристики ( увеличение К) наблюдается обратная картина. [28]
![]() |
Схема лампового УПЧ с Т - образным фильтром. [29] |
Для компенсации провала в середине частотной характеристики каскада с Г - фильт-ром в УПЧ используются дополнительные одиночные контуры. [30]