Cтраница 4
В коллекторную цепь предоконечного каскада усилителя НЧ, собранного на транзисторе Т3 - з, включен согласующий трансформатор НЧ Гргз. Со вторичных обмоток трансформатора напряжения, сдвинутые по фазе на 180, подаются на базы транзисторов 7 3 - 4, TYs усилителя мощности. В цепи эмиттеров оконечных транзисторов включен выходной трансформатор Т3 - г, вторичная обмотка которого нагружена на громкоговоритель. [46]
В коллекторную цепь второго транзистора второго каскада, выполняющего функции усилителя-ограничителя, включен контур L ] C6 фазовращающего трансформатора частотного детектора. [47]
В коллекторных цепях триггеров включено два реле 5 типа МКУ-48, Обмотки реле возбуждены при отсутствии сердечника в обмотках. [48]
![]() |
Структурная схема преобразователя кода в напряжение по методу сложения токов, отличающихся по двоичному закону. [49] |
В коллекторных цепях триодов включены сопротивления, величина которых меняется от разряда к разряду по двоичному закону. [50]
![]() |
Схемы ограничителей с последовательным включением диода. [51] |
В анодных и коллекторных цепях ламп и транзисторов усилителей применяют нагрузочные сопротивления небольшой величины. Чем меньше сопротивление нагрузки и выходное сопротивление, шунтирующее паразитную емкость Си, тем шире полоса, тем на более высокой частоте происходит завал характеристики. С уменьшением нагрузочного сопротивления падает коэффициент усиления. Для его компенсации выбирают лампы с высокой крутизной характеристики. В импульсных схемах стремятся использовать пентоды с высоким отношением S / Cn и высокочастотные импульсные транзисторы, применяют различные корректирующие элементы, позволяющие компенсировать завал частотной характеристики в области высоких и низких частот или допускающие выбор нагрузочного сопротивления большей величины. [52]
При этом коллекторная цепь транзисторного усилителя расстраивается, что становится особенно заметным при большой глубине модуляции, Расстройка контура обусловливает рост постоянной слагающей коллекторного тока, что ухудшает энергетические характеристики высокочастотного каскада. [53]
Контур в коллекторной цепи настроен на частоту входного сигнала / 0 500 кГц, индуктивность контура L 0 65 10 - 4 Гн, выходная проводимость транзистора G, 2.5 10 - 4 См, крутизна 5 50мА / В. [54]
Ток в коллекторной цепи может протекать даже при разомкнутой цепи эмиттера. Однако с повышением температуры он значительно возрастает ( примерно 10 % на градус), вызывая смещение всего семейства выходных характеристик и нарушая нормальный режим работы триода или даже выводя его из строя. [55]
Для питания коллекторных цепей и цепей смещения элементов используются уровни напряжений: - Ек 12 В; Ек 0 и Е0 6 В. Каждый элемент ИЛИ - НЕ имеет три входа и рассчитан на управление тремя аналогичными элементами или органами выдержки времени, а также выходными усилителями. Полярность управляющих сигналов отрицательная, причем сигнал 0 по абсолютному значению должен быть не более 0 85 В при использовании одного входа и не более 0 5 В при использовании трех входов, а сигнал 1 - не менее 4 В. [56]
Применять защиту коллекторной цепи при помощи восстанавливающихся вентилей, которые на время аварийного режима шунтируют коллекторную цепь регулирующего транзистора и ограничивают ее напряжение. [57]
Постоянная времени коллекторной цепи г бСк - произведение сопротивления базы на высокой частоте на емкость коллекторного перехода. [58]
Рассмотрим режим коллекторной цепи при работе в классе А, пользуясь идеализированными характеристиками рис. 10.1. Для этого на рис. 10.4 приведены характеристики, соответствующие среднему и максимальному значениям коллекторного тока и указаны границы максимально допустимых тока коллектора, напряжения на коллекторе и мощности, рассеиваемой коллектором. [60]