Cтраница 2
Высокие качественные показатели свойственны параллельно-балансным каскадам только с симметричным выходом; использование несимметричного выхода допускается в предоконечных каскадах при согласовании с рассмотренными ранее типовыми каскадами. Такая схемотехника общепринята для разнообразных электронных регуляторов электрических и неэлектрических параметров в системах автоматического управления и измерительных устройствах. [16]
Включение полевых транзисторов в параллельно-балансном каскаде аналогично включению биполярных триодов, однако эффективность такого включения в значительно большей степени зависит от выбранного режима. Возможны ситуации, когда дрейф балансной схемы окажется больше дрейфа схемы на одиночном полевом транзисторе. [17]
В качестве первых двух каскадов служат параллельно-балансные каскады, третий каскад с азделеннрй нагрузкой: связан с выходом датенцйометрической связью. [18]
Динамические характеристики разностного каскада аналогичны характеристикам параллельно-балансного каскада. [19]
Так, приведенный дрейф по напряжению простейших параллельно-балансных каскадов, собранных по схемам рис. 2 - 8, составляет при номинальных токах / э 0 2 - г - 2жа 50 - 100 мкв / град и менее в диапазоне температур - 40 - 50 С для германиевых и - 40 - т - 70 С для кремниевых транзисторов. Нестабильность входного тока для этих схем, как легко убедиться, воспользовавшись формулой ( 2 - 23), составляет 0 2 - 5 мка / град при использовании кремниевых транзисторов. [20]
Второй каскад усилителя выполнен по схеме асимметричного параллельно-балансного каскада. При отсутствии сигнала обе сетки находятся под одинаковыми потенциалами по отношению к земле. Последнее вызывает изменение анодного тока правой половины лампы, противоположное по знаку изменению анодного тока левой половины лампы. В результате между точками а - в и е - d возникает разность потенциалов, знак которой зависит от полярности сигнала, приложенного к сетке левой половины лампы. [21]
Изменения напряжений Еа и накала ламп в параллельно-балансном каскаде мало влияют на изменение выходного напряжения и устойчивость нуля, так как они почти одинаково влияют на оба плеча моста и создают на выходе равные по величине и обратные по знаку напряжения. [22]
Широкое распространение в УПТ с непосредственной связью имеют параллельно-балансные каскады ( рис. 79), обладающие значительно меньшим дрейфом, чем рассмотренные схемы. [23]
Транзистор 7 8 с транзистором Т7 суммирующего звена образует параллельно-балансный каскад. [24]
Наиболее распространена схема дифференциального усилительного каскада, называемого также параллельно-балансным каскадом, на основе моста постоянного тока ( рис. 10.70), плечи которого образованы резисторами гК1 гК2 и биполярными транзисторами VS и VSi одного типа, включенными по схеме с ОЭ. [25]
Наиболее распространена схема дифференциального усилительного каскада, называемого также параллельно-балансным каскадом, на основе моста постоянного тока ( рис. 10.70), плечи которого образованы резисторами гК1 гкг и биполярными транзисторами VS и VSi одного типа, включенными по схеме с ОЭ. [26]
Наиболее распространена схема дифференциального усилительного каскада, называемого также параллельно-балансным каскадом, на основе моста постоянного тока ( рис. 10.70), плечи которого образованы резисторами гК1 - гК2 и биполярными транзисторами VS и V& 2 одного типа, включенными по схеме с ОЭ. [27]
Как видно из полученных выше соотношений, коэффициенты усиления kuo параллельно-балансных каскадов несколько ниже ( в 1 5 - 2 раза), чем у одиночных каскадов с общим эмиттером на биполярных транзисторах того же типа, частотные характеристики практически совпадают с характеристиками последних, а выигрыш в приведенном дрейфе может составлять несколько порядков. [28]
Наиболее широко до настоящего времени в усилителях автокомпенсаторов использовалась схема параллельно-балансного каскада с противофазным питанием анодных цепей, показанная на рис. III-7. Анодные цепи выходных ламп Л и Л2 питаются переменным током от обмотки силового трансформатора Тр. При подаче на сетки ламп переменного напряжения симметрия работы нарушается и в выходном напряжении появляется переменная составляющая частоты сети, создающая вращающий момент двигателя. [29]
![]() |
Схемы параллельно-балансных каскадов с биполярными транзисторами. а - основная. б - с балансировочным потенциометром /. g. в - с генератором постоянного. [30] |