Cтраница 3
Повышению добротности обычного реостатного каскада с общим эмиттером препятствует значительная входная проводимость следующего за ним каскада, если последний выполнен по той же схеме. Уменьшение влияния на данный усилительный каскад со стороны следующего достигается в случае, если усилитель выполнить из последовательности усилительных секций типа общий эмиттер - общий коллектор. При этом в усилителе каскады, выполненные по схеме с общим эмиттером, будут чередоваться с эмиттерными повторителями. [31]
Выбор элементов полупроводникового реостатного каскада значительно проще, чем лампового каскада. [32]
Транзистор в реостатном каскаде включается по схеме с об щим эмиттером для получения наибольшего усиления на каскад. [33]
Почему в реостатных каскадах не применяется включение транзистора по схеме с общей базой. [34]
Транзисторы в реостатных каскадах предварительного усиления обычно включают с общим эмиттером, так как только при этом можно соединить последовательно несколько каскадов, получая от каждого из них усиление сигнала. [35]
Основными элементами схемы реостатного каскада являются сопротивления Ra и Rc и конденсатор Сс. Цепь RKCK, служащая для подачи отрицательного смещения а сетку лампы, несет вспомогательные функции; если применить для этой цели отдельный источник напряжения ( что практически, однако, делать неудобно), то эти элементы в схеме отсутствуют. Влияние цепи RKCK на работу каскада рассмотрено в гл. [36]
Если при расчете реостатного каскада тип лампы не задан, то нужно ачать с ее выбора. [37]
Для повышения усиления реостатного каскада его схема дополняется элементами частотно-фазовой коррекции на верхних частотах. Это позволяет поднять усиление каскада с той же лампой в 1 5 - 2 раза при неизменной полосе пропускания. [38]
![]() |
Частотные характеристики.| Эквивалентная схема анодной нагрузки на верхних частотах для схемы. [39] |
Для увеличения добротности реостатного каскада применяют различные схемы высокочастотной коррекции. [40]
Поэтому коэффициент усиления реостатного каскада при повышения частоты падает, стремясь к нулю на очень высоких частотах, и принимает значение, равное коэффициенту усиления на средних частотах при понижении частоты. [41]
Поэтому частотная характеристика реостатного каскада на низких частотах падает с понижением частоты из-за влияния разделительного конденсатора Сс. При повышении частоты сигнала сопротивление емкостей Сс и С переменному току падает и на высоких частотах ток сигнала, протекающий через емкость Со, резко увеличивается. В результате этого падение напряжения сигнала на внутреннем сопротивлении лампы Ri возрастает, выходное напряжение уменьшается и частотная характеристика реостатного каскада на высоких частотах падает из-за влияния емкости С0 с повышением частоты. [42]
Поэтому коэффициент усиления реостатного каскада при повышении частоты падает, стремясь к нулю на очень высоких частотах, и принимает значение, равное коэффициенту усиления на: редних частотах при понижении частоты. [43]
![]() |
Реостатный каскад с электронной лампой и низкочастотной коррекцией цепочкой СфКф. [44] |
Для получения от реостатного каскада без высокочастотной коррекции удовлетворительной частотной характеристики и достаточного усиления значение высшей рабочей частоты / берут не выше ( 0 1 - - 0 2) Ке / фг примененной лампы; при использовании же высокочастотной коррекции значения / можно брать порядка ( 0 254 - 0 4) KcffK и более. [45]