Cтраница 4
Одним из простейших методов измерения фазы является использование электронного осциллографа, при этом методе фазовый сдвиг определяется по характеру и форме осциллограмм. К числу осциллогра-фических методов относятся: линейной развертки, двух осциллограмм, эллипса, круговой развертки и яркостных меток. При этих измерениях существенную роль играют амплитудная и особенно фазовая симметрии каналов передачи сигналов на вертикально и горизонтально отклоняющие пластины, качество фокусировки электронного луча, нелинейные искажения усилителей, генераторов развертки и самой трубки. [46]
![]() |
Семейства статических сеточных ( о и анодных ( б характеристик триода ОН7С. [47] |
Ток, текущий в цепи сетки, / с мал и обусловлен гл. Зависимости / а /: ( Uc) c con t и Уа / 2 ( а) и const обычно могут быть представлены полиномами или аппроксимированы к. В нек-рых случаях хорошее приближение дает аппроксимация отрезками прямых, часто применяемая, напр. Нелинейность характеристики; учитывается как поправка, позволяющая оценить нелинейные искажения усилителя или объяснить, напр. [48]
Отрицательная обратная связь уменьшает возникающие в усилителе нелинейные искажения. В усилителе без обратной связи при большом входном напряжении за счет нелинейных искажений в выходном напряжении помимо основной гармоники появляются высшие гармонические составляющие, наличие которых искажает форму выходного напряжения. При введении отрицательной обратной связи высшие гармонические составляющие через звено обратной связи подаются на вход усилителя и усиленными появляются на его выходе. Усиленные высшие гармоники вычитаются из выходного напряжения усилителя, так как благодаря действию отрицательной обратной связи они будут поступать в противофазе с высшими гармоническими составляющими, появляющимися вследствие нелинейных искажений усилителя. Таким образом, содержание гармоник при том же значении выходного напряжения уменьшится, а следовательно, искажения усиливаемого напряжения в усилителе с отрицательной обратной связью будут меньше. [49]
Усилитель НЧ - четырехкаскадныи, собран на транзисторах Г7, Ts, Tg и Тю, Тц. Первый каскад усилителя НЧ собран на транзисторе TI типа П41 по схеме с общим эмиттером. Параллельно коллекторной нагрузке Rs подключена цепочка С RZs, с помощью которой осуществляется регулировка тембра в области верхних звуковых частот. Второй каскад усилителя НЧ работает на транзисторе Ts типа П40 по схеме с общим эмиттером. Предоконечный каскад усилителя НЧ собран на транзисторе Tg типа П40, в коллекторную цепь которого включен согласующий трансформатор Tpt. Co вторичной обмотки согласующего трансформатора, разделенной на две равные части, напряжения, сдвинутые по фазе на 180, подаются на базы транзисторов Г ( 0 и Ги выходного каскада. Выходной каскад собран по двухтактной схеме на транзисторах типа П216Б и работает в режиме класса АВ. Такая частотнозависимая обратная связь позволяет уменьшить коэффициент нелинейных искажений усилителя НЧ на верхних звуковых частотах. [50]
Усилитель НЧ - четырехкаскадный, собран на транзисторах Тт, Т, Тя и TIO, TU. Первый каскад усилителя НЧ собран на транзисторе T типа П41 по схеме с общим эмиттером. Параллельно коллекторной нагрузке Rn подключена цепочка dz 26, с помощью которой осуществляется регулировка тембра в области верхних звуковых частот. Второй каскад усилителя НЧ работает на транзисторе Тя типа П40 по схеме с общим эмиттером. Предоконечный каскад усилителя НЧ собран на транзисторе Та типа П40, в коллекторную цепь которого включен согласующий трансформатор Tpi. Co вторичной обмотки согласующего трансформатора, разделенной на две равные части, напряжения, сдвинутые по фазе на 180, подаются на базы транзисторов Т10 и Ги выходного каскада. Выходной каскад собран по двухтактной схеме на транзисторах типа П216Б и работает в режиме класса АВ. Такая частотнозависимая обратная связь позволяет уменьшить коэффициент нелинейных искажений усилителя НЧ на верхних звуковых частотах. [51]