Cтраница 1
![]() |
Схема каскада с катодной нагрузкой на пентоде. [1] |
Переходная цепочка CgRg рассчитывается обычным образом, так, чтобы R вых а емкость конденсатора Cg выбирается такой, чтобы его импеданс был много меньше Rg для самой низкой частоты диапазона. [2]
![]() |
Схема усилителя низкой частоты. [3] |
Параметры переходной цепочки Cg и Rg, от которых зависит нижняя граница полосы пропускания усилителя, а также параметры катодной цепи RK и Ск выбираются на основании соображений, изложенных в гл. [4]
При исследовании переходной цепочки помимо величин Cg и Rg необходимо учитывать также влияние паразитной емкости Св, которая, складываясь из емкости монтажа, емкости анод-катод предыдущей лампы и входной емкости следующего каскада, может достигать сравнительно больших величин порядка 30 - 60 пф. Эта емкость оказывает весьма существенное влияние на работу усилительного каскада главным образом в области высоких частот. [5]
Переменный конденсатор переходной цепочки поворачивается до получения плоской вершины импульса. [6]
Рассчитать параметры переходных цепочек усилителя, изображенного на рис. 63, если задана нижняя граница полосы пропускания / 100 гц. [7]
Величина входной емкости переходной цепочки будет равна входной емкости прибора. [8]
![]() |
Зависимость коэффициента передачи от частоты. [9] |
Таким образом, наличие переходной цепочки приводит к некоторому уменьшению амплитуды напряжения и сдвигу фазы, имеющим существенное значение для работы усилителя. [10]
На катод трубки через переходную цепочку CrRse подается также сигнал от приемника станции. Диод Лв служит для восстановления постоянной составляющей сигнала. [11]
В радиоэлектронных устройствах широко используются переходные цепочки, не пропускающие постоянной составляющей. [12]
![]() |
Дроссельная схема УВЧ.| УВЧ с трансформаторным включением контура. [13] |
Напряжение с контура УВЧ через обычную переходную цепочку CeRe подается на вход следующего каскада УВЧ или на вход детектора. [14]