Cтраница 1
Резисторный каскад прост, не требует дорогих и r лей, имеет широкую полосу рабочих частот, но у него очень низкий кпд порядка нескольких процентов. [1]
![]() |
Схемы апериодических каскадов УВЧ. [2] |
Резисторный каскад УВЧ ( рис. 116, а) прост в исполнении и настройке. В трансформаторных УВЧ ( рис. 116 6) облегчается согласование выхода одного каскада со входом последующего. Кроме того, трансформаторный каскад УВЧ можно легко переделать в рефлексный. [3]
![]() |
Схемы апериодических каскадов усилителей - радиочастоты. [4] |
Резисторный каскад УРЧ ( рис. 117, а) прост в исполнении и настройке. В трансформаторных УРЧ ( рис. 117, б) облегчается согласование выхода одного каскада со входом последующего Кроме того, трансформаторный каскад УРЧ можно легко переделать в рефлексный. [5]
Схемы резисторных каскадов на биполярных и полевых транзисторах изображены на рис. 3.1 - 3.6. Для них приводятся выражения (3.1) - (3.27) по расчету параметров, дающие представление об их свойствах при работе в области средних частот. [6]
Для резисторного каскада на транзисторе КТ 3176 А9 определить RH, KU и Рн, если известны Un 4 В, / бп 4 мА, RK 4 Ом, Дэ 1 Ом, С / вх. [7]
![]() |
Эквивалентная схема усилительного каскада с общим эмиттером. [8] |
Схема распространенного резисторного каскада с ОЭ показана на рис. 4.26. Если биполярный транзистор заменить эквивалентной схемой для / г-параметров ( см. рис. 4.6), то получится эквивалентная схема каскада с ОЭ ( рис. 4.27), на которой не показаны конденсаторы. Это связано с тем, что разделительные конденсаторы GI и С2 и конденсатор эмиттерной цепи Сз выбраны рационально и в области нижних частот обладают малыми сопротивлениями, которые при анализе можно не учитывать. [9]
Каждый из резисторных каскадов изменяет фазу колебаний на 180, поэтому баланс фаз в схеме обеспечивается автоматически. Чтобы генератор работал на одной частоте, условие баланса фаз должно выполняться лишь на рабочей частоте генератора. Цепь C1R1 создает положительный фазовый сдвиг, a C2R2 - отрицательный. [10]
Вид фазовой характеристики резисторного каскада, изображенной на рис. 5.46, нетрудно пояснить по эквивалентным схемам рис. 5.5. Так, из эквивалентной схемы рис. 5.5 а видно, что на нижних частотах сопротивление цепи, подключенной к генератору сигнала, имеет емкостную и активную составляющие, а поэтому ток сигнала / в цепи опережает ЭДС эквивалентного генератора на угол ф, стремящийся к 90 при безграничном понижении частоты. Выходное напряжение резисторного каскада Вых, равное произведению этого тока на R0, также будет, опережать ЭДС, а следовательно, и находящееся с ней в фазе входное напряжение на тот же угол. На верхних частотах, как видно из рис. 5.5 в, ток в цепи также опережает ЭДС эквивалентного генератора на угол, меньший 90, так как цепь имеет активную и емкостную составляющие сопротивления. Но выходное напряжение, представляющее собой падение напряжения сигнала на емкости Сб, отстает на 90 от тока сигнала через эту емкость, а следовательно, отстает от ЭДС эквивалентного генератора, находящегося в фазе с ЭДС. [11]
![]() |
Каскад видеоусилителя. [12] |
Однако в схеме резисторного каскада имеются реактивные элементы, вносящие искажения как в области нижних, так и в области верхних частот спектра видеосигнала. [13]
Частотная характеристика рассматриваемых резисторных каскадов изображена на рис. 6.4 а. При дальнейшем изучении частотной ( и фазовой) характеристик рассматриваемых каскадов удобно всю область рабочих частот разделить на три участка: область нижних частот, в которой на усиление резисторного каскада влияет только конденсатор межкаскадной связи С; средних частот, где усиление практически постоянно, и область верхних частот, в которой на свойства каскада влияет только емкость С0, нагружающая каскад. На этом основании полные эквивалентные схемы резисторного каскада, изображенные на рис. 6.3, можно преобразовать в более простые эквивалентные схемы для нижних, средних и верхних частот, состоящие только из элементов, которые влияют на свойства каскада в данной области частот. [14]
Эти положения для резисторного каскада справедливы и для каскадов с любой схемой межкаскадной связи. [15]