Cтраница 2
В следующих параграфах мы будем вести изложение в основном применительно к ламповым усилительным каскадам. [16]
В следующих параграфах мы будем вести изложение в основном применительно к ламповым усилительным каскадам. [17]
Знак минус в выражении (1.57) означает, что фаза выходного напряжения, так же как и в ламповом усилительном каскаде с анодной нагрузкой, противоположна фазе входного напряжения. [18]
Так как при всех видах включения транзисторов выходной ток близко следует за изменениями входного, то полупроводниковые каскады относят к усилителям тока, рассматривая усиление напряжения и мощности в них как функции производные. Ламповые усилительные каскады по отношению к управляющей величине являются усилителями напряжения. [19]
Схема полупроводникового фазочувствительного усилительного каскада аналогична схеме усилительного каскада, который включен на выходе измерительного устройства типа И-Ш-62. Ламповый усилительный каскад приборов типа ДЛ-П и ДЛ-Т устроен и работает, подобно первому каскаду усилителя корректирующего прибора типа КПИ. [20]
Сквозную динамическую характеристику переменного тока, представляющую собой зависимость выходного тока усилительного элемента от ЭДС источника сигнала входной цепи при наличии в выходной цепи сопротивления нагрузки - используют для расчета коэффициента гармоник транзисторного каскада. При расчете ламповых усилительных каскадов, работающих без токов управляющей сетки и каскадов с полевыми транзисторами, сквозную динамическую характеристику не применяют; нелилейные искажения, вносимые в этом случае только выходной цепью, определяют непосредственно по нагрузочной прямой переменного тока. [21]
Линия нагрузки проводится на выходных ( коллекторных) характеристиках полупроводникового триода. Так же, как и для лампового усилительного каскада, линия нагрузки описывается линейным уравнением. [22]
Генератор амплитудно-модулированных колебаний состоит из задающего генератора высокой частоты, описанного выше, модуляторного каскада и усилителя мощности. Амплитудно-модулированные высокочастотные колебания могут быть получены с помощью ламповых усилительных каскадов на пентодах с управлением модулирующим синусоидальным напряжением по катоду, пентодной и экранирующей сеткам. Наиболее часто применяется управление по экранной сетке. [23]
Такие усилительные каскады не имеют источника внешнего смещения; этим они и отличаются от аналогичных ламповых усилительных каскадов. [24]
![]() |
Схема усилительного каскада [ IMAGE ] - 3. Работа усилительного каскада с триодом. [25] |
К сетке лампы подводится переменное напряжение от источника усиливаемых колебаний ИК. Точки сеточной цепи, к которым подключен этот источник, являются входом каскада. Подобно усилительному каскаду с транзистором ламповый усилительный каскад усиливает мощность колебаний. При этом обычно усиливаются и напряжение, и ток. [26]
![]() |
Принципиальные схемы транзисторных усилительных каскадов. а - с oCutefl базой ( ОБ. б - с общим эмииером ( ОЭ. [27] |
Коллекторный пульсирующий ток / п создает нагрузочное сопротивление RH и пульсирующее напряжение, равное / к п Rn. В нем содержатся постоянная и переменная составляющие. Переменная составляющая является усиленным сигналом f / BX, может быть выделена так же, как в ламповом усилительном каскаде, с помощью конденсатора, устанавливаемого на выходе усилителя. [28]
Вх ( рис. 74, а) изменяется потенциал базы относительно заземленного эмиттера. Это приводит к изменению тока базы, а следовательно, тока коллектора и напряжения на резисторе RK. На этом сопротивлении кроме постоянной составляющей образуется переменная составляющая напряжения, которая через конденсатор Ср2 поступает на сопротивление нагрузки Ru, как в ламповых усилительных каскадах. Конденсатор на входе CPi имеет такое же назначение, как и в ламповых усилителях. [29]