Cтраница 2
Однако при оценке влияния цепей обратной связи на степень искажения плоской вершины импульса обычно достаточно ограничиться учетом влияния той цепи, которая охватывает наибольшее число каскадов усилителя. [16]
Вспомогательные цепи, характеризующиеся большой постоянной времени, вызывают, как уже отмечалось, искажение плоской вершины импульса. [17]
Поэтому, если радиотехническое устройство плохо пропускает низкочастотные составляющие, то это выражается в искажении плоской вершины импульса на выходе; искажение фронтов связано с ограниченным прохождением через устройство высокочастотных составляющих. [18]
Укажем, что вместо резистора R недопустимо включить потенциометр для регулировки усиления, так как в этом случае искажение плоской вершины импульса будет зависеть от положения движка потенциометра. При уменьшении усиления плоская вершина импульса будет испытывать подъем тем больший, чем большее ослабление коэффициента усиления будет допущено. [19]
Следует отметить, что вместо резистора R недопустимо включить потенциометр для регулировки усиления, так как в этом случае искажение плоской вершины импульса будет зависеть от положения движка потенциометра. При уменьшении усиления плоская вершина импульса будет испытывать подъем тем больший, чем большее ослабление коэффициента усиления будет допущено. [20]
Если источник сигнала непосредственно связан с усилителем без разделительного конденсатора, то в этом случае входная цепь не вызывает искажения плоской вершины усиливаемых импульсов. [21]
Следует подчеркнуть, что при данной схеме стабилизации ( см. рис. 4.26) наличие в каскаде эмиттерной коррекции оказывает влияние на искажение плоской вершины импульса только в предшествующем каскаде. Это означает, что если в данном каскаде имеется эмиттерная коррекция, а следующий каскад является реостатным некорректированным каскадом, то спад плоской вершины импульса в данном каскаде будет таким же, как если бы в нем отсутствовала коррекция. [22]
Искажение плоской вершины импульса обусловлено конденсаторами Сп и Сэ достаточно большой емкости, заряд которых длится относительно долго. [23]
![]() |
Схема ступенчатой регулировки усиления ( второй вариант. [24] |
Вспомогательные цепи как цепи с большой. Элементы вспомогательных цепей ( резисторы и конденсаторы) выбирают так, чтобы каждая цепь отвечала своему назначению и чтобы искажение плоской вершины импульса за счет этой цепи было бы незначительным. [25]
При выборе режима работы транзисторного каскада, расчете его схемы стабилизации рабочей точки и схемы коррекции определяются сопротивления всех резисторов, входящих в схему каскада. Таким образом, задача состоит в основном лишь в выборе емкости конденсаторов, входящих во вспомогательные цепи, с таким расчетом, чтобы искажение плоской вершины импульса не превысило допустимого значения. [26]
Вспомогательные цепи как цепи с большой постоянной времени вызывают искажение плоской вершины импульса. Элементы вспомогательных цепей ( резисторы и конденсаторы) выбираются так, чтобы, с одной стороны, каждая цепь отвечала своему назначению и, с другой стороны, чтобы искажение плоской вершины импульса за счет этой цепи не было бы значительным. [27]
При выборе режима работы транзисторного каскада, расчете его схемы стабилизации рабочей точки и схемы коррекции определяются сопротивления всех резисторов, входящих в схему каскада. Таким образом, задача, которая решается в настоящем разделе, состоит в основном лишь в выборе емкости конденсаторов, входящих во вспомогательные цепи, с таким расчетом, чтобы искажение плоской вершины импульса не превысило допустимого значения. [28]
![]() |
Переходная характеристика усилителя 34. [29] |
Переходная характеристика есть реакция h ( t) усилителя на воздействие единичной функции 1 ( t) ( рис. 1.12); она представляет собой зависимость мгновенного значения выходного напряжения усилителя и ых от времени t при скачкообразном изменении напряжения на входе усилителя. Переходные искажения оцениваются искажениями фронта и плоской вершины импульса. Обычно в усилителях 34 искажения плоской вершины импульса можно не исследовать, так как они связаны с искажениями в низкочастотной области сигнала, которые легко проанализировать по АЧХ усилителя. Искажения фронта импульса ( рис. 1.12) оценивают по его длительности t и выбросу 6t ( tH) - время, необходимое для увеличения напряжения на выходе усилителя от 10 до 90 % его конечного значения при подаче на вход сигнала прямоугольной формы. В литературе часто tH называют временем нарастания. Искажения импульса приводят к динамическим искажениям, которые проявляются в виде завала фронта, резких перепадов уровня реального музыкального сигнала и кратковременного возрастания нелинейных искажений в этот момент из-за запаздывания сигнала ООС. Для уменьшения динамических искажений обычно повышают быстродействие усилителя и уменьшают глубину ООС. [30]