Cтраница 1
Выходная цепь каскада работает в режиме усиления колебаний ( в линейном режиме), поэтому в этой схеме не возникают нелинейные искажения, обусловленные влиянием емкости конденсатора С и входного сопротивления последующего каскада. [1]
Питание выходных цепей каскада осуществляется от двух одинаковых источников питания, соединенных последовательно, или от одного источника со средней точкой. Резистор нагрузки н включен в средний провод источника питания. Равные по величине постоянные составляющие токов / 01 / ог питания плеч проходят через резистор нагрузки в противоположных направлениях и поэтому взаимно компенсируются. [2]
![]() |
Эквивалентная схема каскада ОС. [3] |
В выходной цепи каскада также присутствует емкость, образованная Cds, а при наличии у сопротивления нагрузки емкостной составляющей - суммой Cds Cz. [4]
![]() |
Каскад с общей сеткой. а принципиальная схем л. б эквивалентная схема выходной цепи. в полная эквивалентная схема. [5] |
Эквивалентная схема выходной цепи каскада с общей сеткой приведена на рис. 4.226. Из рис. 4.22 а видно, что здесь выходной ток проходит через входную цепь, в результате чего входное напряжение Иох меньше эдс источника сигнала UU. [6]
![]() |
Каскад с общей сеткой. [7] |
Эквивалентная схема выходной цепи каскада с общей сеткой приведена на рис. 4.226. Из рис. 4.22 а видно, что здесь выходной ток проходит через входную цепь, в результате чего входное напряжение Uвх меньше эдс источника сигнала Uu. [8]
Выбор сопротивления нагрузки выходной цепи каскада переменному току, определение амплитуды тока сигнала цепи базы и амплитуды напряжения сигнала между базой и эмиттером в случае каскада с общим коллектором производят точно так же, как для каскада с общим эмиттером. Необходимое входное напряжение сигнала для каскада с общим коллектором находят как сумму напряжения сигнала база - эмиттер и напряжения сигнала в выходной цепи; найдя входное напряжение, обычным образом определяют входное сопротивление каскада и выходную мощность сигнала. [9]
Составим уравнение для тока выходной цепи каскада ( фиг. [10]
С увеличением постоянной времени выходной цепи каскада длительности фронта и среза импульса возрастают. Определим зависимость между длительностью фронта импульса и верхней граничной частотой необходимой полосы пропускания видеоусилителя. [11]
Связь обмотки управления с выходной цепью каскада выбираем бестрансформаторной. В обычной двухтактной схеме ( рис. 1.3) максимальное обратное напряжение коллектор-эмиттер достигает 21 / п макс 60 в. Это напряжение является предельным для транзисторов П4Б [4,6], которые в крайнем случае могут быть применены в данном каскаде. [12]
Прерывистый ток, проходящий в выходной цепи каскада при колебаниях второго рода, принято оценивать высотой jmax и длительностью импульса тока. [13]
Символом Свы обозначена суммарная емкость выходной цепи каскада, включающая выходную емкость лампы, емкость нагрузки ( Сн на рис. 10 - 15, а, б) и шунтирующую эту цепь монтажную емкость. [14]
Таким образом, характер переходных процессов в выходной цепи каскада и частотные свойства каскада оказываются взаимосвязанными. При малой длительности импульсных сигналов, когда допустимая длительность фронта импульса уменьшается до сотен, десятков и даже единиц наносекунд, верхняя граничная частота усилителя должна быть порядка нескольких мегагерц и даже сотен мегагерц. [15]