Cтраница 1
Частотная характеристика усилительного каскада представлена на рис. 8.11. Как видно из рисунка, при изменении частоты усиливаемых колебаний значение модуля коэффициента усилителя К. [1]
Частотные характеристики усилительного каскада определяются как частотными свойствами самого транзистора, так и реактивными элементами схемы. [2]
Частотная характеристика усилительного каскада представлена на рис. 8.11. Как видно из рисунка, при изменении частоты усиливаемых колебаний значение модуля коэффициента усилителя К не остается постоянным. [3]
Нередко частотную характеристику усилительного каскада необходимо расширить в сторону низких или высоких частот, а иногда и в обе стороны. В некоторых случаях на характеристике требуется получить подъем или провал в области нижних или верхних частот. Для таких изменений характеристик используют специальные цепи, включаемые в каскад и называемые цепями коррекции или корректирующими цепями. [4]
Нередко частотную характеристику усилительного каскада требуется расширить либо в сторону высоких, либо в стороиу низких частот, либо в обе стороны; иногда требуется получить подъем частотной характеристики каскада в области верхних или в области нижних частот. [5]
Нередко частотную характеристику усилительного каскада требуется расширить либо в сторону высоких, либо в сторону низких частот, или в обе стороны; иногда требуется получить подъем частотной характеристики каскада в области верхних или в области нижних частот. [6]
При анализе частотной характеристики усилительного каскада в области средних частот сон со вв в эквивалентной схеме можно не учитывать внешние С и Сс и внутренние С емкости каскада, а следовательно, можно рассматривать эквивалентную схему усилительного каскада как частотно-независимую. [7]
Проведен расчет частотной характеристики усилительного каскада на полевом транзисторе. [8]
При анализе частотной характеристики усилительного каскада в области средних частот ( онаХа) в) в эквивалентной схеме можно не учитывать внешние ( Ci и Сс) и внутренние ( С к) емкости каскада, а рассматривать эквивалентную схему усилительного каскада как частотно-независимую. Зависимости коэффициентов усиления тока и напряжения от частоты в точном аналитическом выражении описываются гиперболическими функциями комплексного аргумента. Их непосредственное использование значительно усложняет анализ работы усилителя. [9]
При анализе частотной характеристики усилительного каскада в области средних частот ( оиахо) в в эквивалентной схеме можно не учитывать внешние С и Сс и внутренние Ск емкости каскада, а следовательно, можно рассматривать эквивалентную схему усилительного каскада как частотно-независимую. [10]
В соответствии с (4.42) частотная характеристика усилительного каскада в области высших, частот имеет вид, показанный на рис. 4.15 в, а ее поведение определяется постоянной времени нагрузочной цепи усилительного каскада тв: чем меньше тв, тем более равномерной оказывается частотная характеристика. [11]
![]() |
Эквивалентные схемы входной цепи усилительного каскада на биполярном транзисторе. [12] |
Например, при анализе частотной характеристики усилительного каскада на биполярном транзисторе ( см. § 4.4) все выражения для определения коэффициентов усиления тока и напряжения каскада на граничных частотах были выведены при любых соотношениях между сопротивлениями RK, Rn и гвх. [13]
![]() |
Представление усилительного каскада.| Эквивалентные схемы каскада с резистивно-емкостной связью на биполярном транзисторе. полная ( а и для областей средних ( б, нижних ( s и верхних ( г частот. [14] |
Достаточно универсальный способ расчета частотных характеристик любого малосигнального усилительного каскада заключается в приведении его схемы к эквивалентному линейному четырехполюснику, как на рис. 1 - 1, и вычислении нужных параметров, например коэффициента усиления по напряжению K ( ja), с помощью стандартных формул для нагруженного четырехполюсника. [15]