Cтраница 1
Цепи межкаскадной связи осуществляют сргласование между усилительными элементами, а в необходимых случаях могут обеспечивать требуемые амплитудно-частотные и фазо-частот-ные характеристики. Для этих целей используют одиночные колебательные контуры, полосовые фильтры и апериодические цепи. На частотах выше 200 - 300 МГц связи выполняют на отрезках линий с распределенными параметрами. [1]
Цепи межкаскадной связи осуществляют согласование между усилительными элементами, а в необходимых случаях могут обеспечивать требуемые амплитудно-частотные и фазово-частотные характеристики. Для этих целей используют одиночные колебательные контуры, полосовые фильтры и апериодические цепи. На частотах выше 200 - 300 МГц цепи связи выполняют на отрезках линий с распределенными параметрами. [2]
Конденсатор Ср в цепи межкаскадной связи служит для того, чтобы предотвратить заземление базы транзистора Т2 через вторичную обмотку междукаскадного трансформатора и обеспечить тем самым нормальное смещение на этом электроде. [3]
Переходное полное сопротивление четырехполюсника - цепи межкаскадной связи определяется как отношение переменного напряже - ния, действующего на выходе четырехполюсника, к переменной составляющей тока, текущего через входные зажимы четырехполюсника. [4]
Дифференцирующая цепь RC отличается от цепи межкаскадной связи усилителя напряжения постоянной времени т: в усилителе типа RC постоянная времени т ССР больше периода входного напряжения на самой нижней частоте усиливаемого сигнала, а в дифференцирующей цепи постоянная времени т RC значительно меньше периода входного сигнала. [5]
Каждый каскад, в свою очередь, состоит из усилительного элемента УЭ и цепи межкаскадной связи ЦС, включенной на выходе УЭ. [6]
Частотная характеристика в области нижних частот каскада с бегущей волной определяется схемой и данными цепи межкаскадной связи и рассчитывается так же, как у обычного каскада. [7]
При необходимости создать двух - и трехкаскадные усилители с глубокой отрицательной обратной связью ( Kufiu. Компенсирующие четырехполюсники, представляющие собой последовательное или параллельное соединение активного сопротивления и емкости, включаются в цепи межкаскадной связи. [8]
![]() |
Схемы усилительных каскадов с низкочастотной коррекцией. [9] |
Коррекция искажений в области нижних и верхних частот осуществляется с помощью различных цепей, расчет которых производится независимо. Применение низкочастотной коррекции позволяет понизить нижнюю граничную частоту ( Он при заданных нормах на частотные искажения в 5 - 30 раз или во столько же раз уменьшить необходимую емкость разделительного конденсатора в цепи межкаскадной связи. Введение цепей высокочастотной коррекции позволяет увеличить усиление каскада в 2 - 3 раза при заданной высшей граничной частоте шв по сравнению с некорректированным усилителем или во столько же раз расширить полосу усиливаемых частот при неизменном усилении. [10]
![]() |
Составной транзистор. [11] |
Иная картина наблюдается при последовательном соединении каскадов на биполярных транзисторах, где малое входное и относительно большое выходное сопротивления требуют принятия специальных мер для согласования каскадов. Существуют два основных способа согласования каскадов на биполярных транзисторах. Первый - использование трансформатора в цепи межкаскадной связи. Вторым способом согласования является использование отрицательной ОС, которая, как известно, повышает входное и понижает выходное сопротивление. [12]
Автоматическое регулирование усиления ( АРУ) заключается в автоматическом изменении коэффициентов усиления каскадов приемника при изменении напряжения сигнала на его входе. Регулирование усиления в этом случае осуществляется путем автоматического введения в цепи каскадов напряжения регулирования. Напряжение регулирования может воздействовать или на проводимость прямой передачи электронного прибора, или на управляемый делитель напряжения в цепи межкаскадной связи. [13]