Cтраница 4
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. [46]
Для межкаскадных цепей связи соотношение между амплитудной и фазовой характеристиками и фактической структурой схемы очень сложное. Так, например, изменение емкости простого параллельного контура, используемого для межкаскадной связи, вызывает как изменение частоты, на которой достигается максимальное усиление, так и ширины полосы пропускания. Это изменение имеет сложный характер. [47]
Для уменьшения AT необходимо на асимптотических высоки частотах максимизировать коэффициент передачи межкаскадны. Поэтому в межкаскадных цепях недопустимы последовательные ветви, не содержащие достаточно большой параллельно. Поэтому выходной, входной шестиполюоники и цепь обратной связи должны содержать так называемые емкости обхода ( рис. 1.26), которые для уменьшения Лт следует увеличивать. [48]
![]() |
Рекомендуемые значения собственных емкостей контуров. [49] |
При минимальной емкости междукаскадной цепи обеспечивается максимальное значение коэффициента широкополосное каскада. Включение дополнительных емкостей в межкаскадную цепь приводит к уменьшению коэффициента ши-рокополосности каскада и применяется из соображений стабильности или при необходимости ограничения коэффициента усиления, из условия устойчивости. [50]
При отключенных диодах усилитель условно устойчив. Для возбуждения генерации достаточно коснуться пальцем межкаскадных цепей, убрать генерацию можно временным выключением источника питания. [51]
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. [52]
Если применяется сопротивление большей величины, то емкость будет изменяться в противоположном направлении при изменении S. Это свойство иногда используется для получения заданного изменения частотной характеристики межкаскадной цепи связи при изменении крутизны. [53]
Формула ( 8 - 11) справедлива для двойного Т - образного моста, не нагруженного со стороны его выхода; при нагрузке моста избирательность схемы падает. Поэтому величину сопротивлений R желательно брать раз в 10 - 20 меньше сопротивления входной или межкаскадной цепи, к которой подключается выход моста. R в соответствии со сказанным приходится брать очень небольшое, что приводит к сильному снижению усиления обоих каскадов и к малой избирательности схемы. [54]
На рис. 6 - 41 показано использование динамического внутреннего сопротивления триода для уменьшения ослабления полезного сигнала в межкаскадной цепи связи. В этой схеме лампа ведет себя как большое динамическое сопротивление и в то же время устанавливает необходимое значение напряжения на сетке последующей ступени. [55]
Для того чтобы получить практически пригодный [ усилитель, иадо включить его лампы последовательно, соединив их с помощью межкаскадных цепей связи. [56]
Большой разброс параметров транзисторов делает нецелесообразным и даже вредным наличие крутого участка идеального среза сразу за рабочим диапазоном усилителя. Идеальный срез в этой части диапазона может быть достигнут за счет наличия в петле обратной связи ( как правило, в межкаскадных цепях усилителя) высокоселективных LC-цепей. Эти высокоселективные цепи включают в себя в качестве элементов малостабильные входные и выходные емкости транзисторов. Поскольку в высокоселективных цепях даже небольшое процентное изменение величины одного из реактивных элементов влечет за собой значительно большее процентное изменение параметров цепи в целом, то использование таких цепей приводит к очень большому разбросу характеристик возвратного отношения и поэтому нежелательно. [57]
Предложенные в [118, 141] методы проектирования усилителей с глубокой обратной связью не вошли в практику. Это можно объяснить сложностью схемы, продолжительным переходным процессом от перегрузки большим сигналом, что увеличивает помехи в тракте, неоптимальной схемой межкаскадной цепи, ухудшающей асимптотические свойства T0 ( it ]) и допустимую глубину обратной связи. [58]
Для того чтобы введение местной обратной связи не уменьшало допустимую глубину общей обратной связи, использованы рекомендации параграфа 5.5. Во-первых, уровень сигнала на входе оконечного каскада ограничен Нелинейным корректором. Во-вторых, все затухание, которое должно быть введено в тракт контура общей обратной связи для формирования необходимой ЛАХ Т за рабочим диапазоном, создает межкаскадная цепь на входе оконечного каскада. [59]