Дроссельный каскад - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Спонсор - это человек, которому расстаться с деньгами проще, чем объяснить, откуда они взялись. Законы Мерфи (еще...)

Дроссельный каскад

Cтраница 1


1 Схемы каскадов. а дроссельного. б дросселыю-реостатного. в реостатно-дроссельного. [1]

Дроссельный каскад позволяет улучшить режим питания выходной цепи усилительного элемента по сравнению с реостатным вследствие малого сопротивления дросселя La постоянному току и дает немного больший коэффициент усиления. Его частотно-фазовая и переходная характеристики несколько лучше, чем трансформаторного, но хуже, чем реостатного, а габариты, вес и стоимость деталей еще больше, чем у трансформаторного каскада. Поэтому в указанном на рис. 3.22 а виде схема почти не применяется, а используется в комбинации с реостатным каскадом, образуя дроссельно-реостатный или реостатно-дроссельный каскады ( рис. 3.226 и в), стоимость которых ниже, а свойства практически те же, что у дроссельного.  [2]

3 Диаграмма работы пенто. [3]

Дроссельный каскад, схема которого изображена на рис. 5.13, используется в тех случаях, когда требуется большое выходное напряжение, а значительный сдвиг по фазе между этим и входным напряжением недопустим. Такие условия возникают в мощных усилителях, охватываемых отрицательной обратной связью.  [4]

5 Бифилярная намотка. [5]

Дроссельный каскад с катодным выходом обладает очень хорошими частотными и фазовыми характеристиками как в области нижних, так и в области верхних частот ввиду низкого выходного сопротивления. Поэтому его применяют в усилителях большой мощности, где для получения высоких качественных показателей используют глубокую отрицательную обратную связь.  [6]

7 Схемы каскадов. а дроссельного. б дросселько-реостатного. в реостатно-дроссельного. [7]

Дроссельный каскад позволяет улучшить режим питания выходной цепи усилительного элемента по сравнению с реостатным вследствие малого сопротивления дросселя Ьа постоянному току и дает немного больший коэффициент усиления. Его частотно-фазовая и переходная характеристики несколько лучше, чем трансформаторного, но хуже, чем реостатного, а габариты, вес и стоимость деталей еще больше, чем у трансформаторного каскада. Поэтому в указанном на рис. 3.22 а виде схема почти не применяется, а используется в комбинации с реостатным каскадом, образуя дроссельно-реостатный или реостатно-дроссель-ный каскады ( рис. 3.226 и в), стоимость которых ниже, а свойства практически те же, что у дроссельного.  [8]

9 Бифилярная намотка. [9]

Дроссельный каскад с катодным выходом обладает очень хорошими частотными и фазовыми характеристиками как в области нижних, так и в области верхних частот ввиду низкого выходного сопротивления. Поэтому его применяют в усилителях большой мощности, где для получения высоких качественных показателей используют глубокую отрицательную обратную связь.  [10]

11 Диаграмма работы пенто. [11]

Дроссельный каскад, схема которого изображена на рис. 5.13, используется в тех случаях, когда требуется большое выходное напряжение, а значительный сдвиг по фазе между этим и входным напряжением недопустим. Такие условия возникают в мощных усилителях, охватываемых отрицательной обратной связью.  [12]

13 Бифилярная намотка. [13]

Коэффициент усиления дроссельного каскада с катодным выходом рассчитывают как коэффициент усиления обычного катодного повторителя. Ввиду того что он получается близким к единице, на вход каскада приходится подавать симметричное напряжение сигнала большой величины.  [14]

Коэффициент усиления дроссельного каскада с катодным выходом рассчитывают к ж коэффициент усиления обычного катодного повторителя. Ввиду того что он получается близким к единице, на вход каскада приходится подавать симметричное напряжение сигнала большой величины.  [15]



Страницы:      1    2    3