Cтраница 1
![]() |
Схема УВЧ. [1] |
Выбор типа транзистора или лампы для УВЧ имеет большое значение. В этих каскадах могут применяться лишь транзисторы с достаточно высокой граничной частотой и лампы с большим внутренним сопротивлением и малой проходной емкостью, например высокочастотные пентоды. [2]
Выбор типа транзистора, обеспечивающего заданное быстродействие логической схемы с непосредственной связью, представляет сложную задачу. Трудность определения оптимальных значений параметров заключается в том, что необходимо выбрать компромиссные значения между многими зависимыми параметрами и режимом схемы. [3]
Выбор типа транзистора зависит главным обрлзом от величины требуемого коэффициента усиления каскада и заданного напряжения источника питания. Чем больше необходимая величина К, тем большее значение крутизны характеристики S должен иметь транзистор. [4]
Выбор типа транзистора определяется характером радиоэлектронной схемы, условиями эксплуатации и требованиями к ее выходным электрическим параметрам. При температурах до 80 С обычно используют германиевые транзисторы, до 120 С - кремниевые. Хотя кремниевые транзисторы лучше работают при высоких температурах, чем германиевые, они более резко по сравнению с германиевыми уменьшают коэффициент усиления при низких температурах ( от - 20 до - 60 С) и малых токах. [5]
Выбор типа транзистора определяется характером радиоэлектронной схемы, условиями эксплуатации и требованиями к ее выходным электрическим параметрам. При температурах до 80 С обычно используют германиевые транзисторы, до 120 С - кремниевые. Хотя кремниевые транзисторы лучше работают при высоких температурах, чем германиевые, они более резко по сравнению с германиевыми уменьшают коэффициент усиления при низких температурах ( от - 20 до - 60 С) и при малых токах. [6]
Выбор типа транзистора определяется характером радиоэлектронной схемы, условиями эксплуатации и требованиями к ее выходным электрическим параметрам. При температурах до 80 С обычно используются германиевые транзисторы, а до 100 - 120 С - кремниевые. [7]
![]() |
Диаграмма формирования пилообразного напряжения. [8] |
Выбор типа транзисторов преобразователя определяется амплитудными значениями напряжения и тока в нагрузке. [9]
Выбор типа транзистора предоконечного каскада определяется не только необходимой величиной Я, но и величиной / Ср этого транзистора и данными питания его коллекторной цепи. Удобно, чтобы предоконечный каскад мог питаться от того же источника с напряжением Ек, что и оконечный каскад. При малых значениях Кр транзистора предоконечного каскада он обычно работает в режиме усиления, а при больших значениях Кр при необходимости он может работать в режиме умножения частоты. [10]
На выбор типа транзистора могут также влиять величина сопротивления источника сигнала, рабочий диапазон температур и требуемые показатели дрейфа. В случае работы усилителя от источника сигнала с низким внутренним сопротивлением могут быть получены малые значения входного дрейфа напряжения при температур ах выше ГКбо. Если используется источник с высоким внутренним сопротивлением, то наилучшие показатели дрейфа получаются при температурах, для которых величиной / кбо можно пренебречь. [11]
После выбора типа транзистора выбирают режим его работы. При этом следует исходить из следующих основных положений. [12]
Методика выбора типа транзистора для УПЧ рассмотрена в гл. [13]
После выбора типа транзистора рассчитывают единичный коэффициент усиления. При расчете его приходится учитывать следующие особенности транзисторных усилителей. [14]
При выборе типа транзистора для применения в конкретной схеме можно руководствоваться табл. 9.5, 9.6, в которых указаны характерные области использования транзисторов. [15]