Cтраница 2
![]() |
Структурная схема многокаскадного усилителя. [16] |
При конденсаторной ( или RQ связи межкаскадная цепь состоит из нагрузочного резистора R, конденсатора связи С ( на рис. 11.1 не показан) и резистора RH, представляющего входное сопротивление последующего каскада или нагрузку оконечного устройства. Усиленный каскадом сигнал создает падение напряжения на резисторе i. H и через конденсатор С подается на вход последующего каскада для дальнейшего усиления. Постоянная составляющая напряжения, имеющаяся на коллекторе каскада, блокируется конденсатором С. [17]
Согласно найденным в [21] предельным соотношениям четырех-полюсная межкаскадная цепь при ограничениях, наложенных на фазовый сдвиг, не имеет преимуществ в максимально достижимом, усилении перед двухполюсной межкаскадной цепью. [18]
Подключение усилительных приборов и нагрузки к межкаскадной цепи приводит к изменению всех ее характеристик. Свойства межкаскадной цепи необходимо оценивать с учетом активных и реактивных проводимо-стей, вносимых усилительными приборами. Такую межкаскадную цепь принято называть эквивалентной межкаскадной цепью. [19]
Коэффициенты трансформации miu, тю контуров межкаскадных цепей преобразователя частоты и оконечного каскада вычисляются по формулам (5.11) и (5.12) при замене gzz на g22n и С22 на Сщп ( выходная емкость преобразователя частоты) для преобразователя частоты и guc на вхд и Сцс на СВХд ( входная емкость детектора) для оконечного каскада. [20]
![]() |
Избирательный усилитель с двойным С мостом.| Вариант схемы с подачей напряжения сигнала от катодного повторителя в цепь катода лампы избирательного каскада. [21] |
Выход моста обычно подключают к входной или межкаскадной цепи усилителя ( рис. 8.26), которая нагружает мост. [22]
![]() |
Избирательный уси - [ IMAGE ] Вариант схемы с по-литель с двойным RC мостом дачей напряжения сигнала от катодного. [23] |
Выход моста обычно подключают к входной или межкаскадной цепи усилителя ( рис 8.26), которая нагружает мост. [24]
Отсюда следует, что ПК должен устанавливаться в межкаскадной цепи, и схема его содержит параллельные паразитные емкости. Необходимо, чтобы введение ПК в межкаскадную цепь не уменьшало допустимую глубину обратной связи и максимально достижимое усиление каскада в рабочей полосе частот. [25]
Пятая глава книги посвящена анализу различных режимов работы межкаскадных цепей в одноконтурных и двухконтурных УПЧ. Приведены таблицы численных значений наиболее важных расчетных соотношений. [26]
Свойства нейтрализации типа у существенно зависят от параметров межкаскадной цепи ( фазовой характеристики), что в известной степени ограничивает ее широ-кополосность. [27]
Проектирование входных и выходных цепей связи подобно проектированию межкаскадных цепей связи. [28]
Кривые 1 и 2 рис. 4.4 соответствовали переключению в межкаскадной цепи с подачей смещения от пороговой САУ на диоды схемы рис. 4.5. Это обеспечило несколько большее быстродействие гашения генерации, вызванной случайным сипналом с большой амплитудой. [29]
Основные качественные показатели одноконтурного УПЧ определяются свойствами эквивалентного контура межкаскадной цепи. На рис. 3.8 а изображена обобщенная схема одноконтурного усилителя с двойным автотрансформаторным включением контура. [30]