Cтраница 2
Однако из-за разброса параметров и изменения их от температуры и режима питания транзисторов цепи нейтрализации требуют индивидуальной подстройки в каждом каскаде, что ограничивает их применение в серийном производстве приемников. [16]
Особенно целесообразно применять эту эквивалентную схему при анализе устойчивости усилителей с обратными связями и расчетах цепей нейтрализации внутренней обратной связи в усилителях. [17]
На практике нейтрализация не может быть абсолютно точной из-за неодинаковой зависимости параметров усилительных приборов и проводимости цепи нейтрализации от частоты, напряжений источников питания и температуры. Неизбежно нарушение нейтрализации в условях эксплуатации даже в том случае, если при первичной настройке она была точной. Расчет номинальных значений элементов цепи нейтрализации ведется, исходя из средних значений параметров усилительных приборов, что заведомо приводит к невыполнению нейтрализации в реальных каскадах. К этому же приводит дискретность номиналов серийно выпускаемых промышленностью резисторов и конденсаторов, включаемых в цепь нейтрализации. Указанные факторы ограничивают величину выигрыша з усилении за счет применения нейтрализации. Оценка этого выигрыша для нейтрализации типа у может быть сделана следующим образом. [18]
Регулировкой постоянной времени цепи, в которой включены конденсаторы С2з и С24, определяется оптимальная постоянная времени цепей нейтрализации. [19]
Принцип действия нейтрализации типа у основан на том, что часть энергии сигнала из коллекторной цепи ( рис. 7.11 а), через проводимость цепи нейтрализации YN подается в противофазе в цепь базы, компенсируя на ней сигнал, прошедший через обратную проходную проводимость транзистора уи. [20]
Напомним, что частотой / р названа та максимальная рабочая частота, при которой транзисторный генератор с внешним возбуждением в схеме ОЭ имеет удовлетворительное усиление ( Кр 3) при отсутствии цепей нейтрализации. [21]
При этом мы предполагали, что параметры цепи нейтрализации подобраны достаточно тщательно и внутренняя обратная связь в транзисторе полностью отсутствует. Найдем теперь условия устойчивой работы для каскада, в котором нейтрализация проводимости Y12 не применяется. [22]
![]() |
Графики изменения полосы пропускания и резонансной кривой ФСС. [23] |
Особенно часто в радиоприемной аппаратуре второго и третьего классов применяется кварцевый фильтр, схема которого показана на рис. 7.25. Фильтр представляет собой совокупность двух параллельных резонансных контуров, связанных кварцевым резонатором. Чтобы связь осуществлялась только через кварц, в схему введена цепь нейтрализации. [24]
На рис. 9.1 изображена схема нейтрализации типа У. На ней буквой Y обозначен четырехполюсник, соответствующий транзистору, а у обозначает пассивный линейный четырехполюсник цепи нейтрализации. Из рисунка видно, что в данном случае входные и выходные цепи обоих четырехполюсников включены параллельно. [25]
Межкаскадная цепь может выполнять и некоторые другие функции. Например, в транзисторных УПЧ с нейтрализацией внутренней обратной связи она обеспечивает противофазность напряжения, подаваемого в цепь нейтрализации, и напряжения паразитной обратной связи. Через элементы межкаскадных цепей в схемах УПЧ подаются постоянные напряжения питания на электроды усилительных приборов. [26]
Практическое применение находят параллельные ( нейтрализация типа у), последовательно-параллельные ( нейтрализация типа h) и параллельно-последовательные ( нейтрализация типа g) схемы подключения нейтрализующего четырехполюсника к усилителю. Элементы нейтрализующего четырехполюсника подбираются так, чтобы соответствующие параметры г / 12, / г12 и g12 сложного четырехполюсника, состоящего из усилителя с цепью нейтрализации, равнялись нулю. [27]
При наличии цепей нейтрализации проходных емкостей транзисторов настройка УПЧ производится следующим образом: после настройки последнего ФПЧ ( считая от входа приемника), когда низкоомный выход генератора сигналов переносится на вход предыдущего каскада, изменением частоты генератора сигналов определяется уход частоты настройки последнего ФПЧ. Если частота настройки мало изменилась ( расстройка меньше 2 - 3 кГц), то нейтрализующая емкость выбрана правильно; если же расстройка больше допустимой и произойдет в сторону повышения частоты, то емкость конденсатора цепи нейтрализации следует уменьшить, а если в сторону уменьшения - увеличить. [28]
Все катушки выполнены проводом - марки ПЭВ-1. Катушки L-L намотаны на пластмассовых каркасах диаметром 3 мм с сердечниками-подстроечниками диаметром 2 мм из латуни, катушки L4e, 5 ( ь 52 - на пластмассовых каркасах диаметром 5 5 мм из пластмассы с сердечниками-подстроечникамн диаметром 3 мм из латуни. Катушка цепи нейтрализации LO, бескаркасная, подстроении ков не имеет. [29]
Параметры цепи внешней обратной связи подбираются так, чтобы внешняя обратная связь компенсировала ( чем точнее, тем лучше) внутреннюю обратную связь. При точной настройке цепи нейтрализации результирующая обратная связь равна нулю. [30]