Cтраница 2
С выхода микросхемы D1 импульсы поступают на эмиттер усилительного каскада VT11 и далее с разделенной коллекторной нагрузки R46, R47 на базу VT12 предвыходного каскада. В коллекторную цепь транзистора VT12 включен трансформатор Т1, согласующий его с выходными каскадами VT15, VT16 блока питания. Для повышения экономически предвыходного каскада он питается от двухполярного источника с напряжением 12 и - 12 В, причем напряжение - 12 В получается путем выпрямления цепью VD15, С35 импульсов строчной частоты, снимаемых с обмотки 5 - 6 трансформатора ТЗ при работе преобразователя. Управляющие импульсы для выходного каскада генератора строчной развертки ( транзистор VT1 модуля AR2) снимаются с обмотки 15 - 16 трансформатора ТЗ блока питания. [16]
![]() |
Схема включения по постоянному току составного эмиттер-ного повторителя с активной нагрузкой. [17] |
Так как составной транзистор достаточно стабильно работает и дает хорошее усиление при значительных токах, протекающих через второй транзистор, то его целесообразно применять в оконечных и предвыходных каскадах, имеющих трансформаторную нагрузку. В этом случае изменение коллекторного тока с изменением температуры не имеет особого значения. [18]
Величину коэффициента усиления оконечного каскада желательно иметь возможно большей из соображений получения требуемого значения общего коэффициента усиления при наименьшем числе каскадов, а также с целью облегчения работы предвыходного каскада, который должен выдавать тем большую мощность, чем ниже коэффициент усиления выходного каскада. В зависимости от величины этой мощности предвыходные каскады строятся однотактными, работающими в режимах А или В, или двухтактными, работающими в режимах В или АВ. Однотактные каскады развивают меньшую выходную мощность, но они легче сочленяются с предыдущими каскадами с помощью непосредственных связей. [19]
Особенностью схемы УНЧ является то, что смещение первого каскада ( Т4) и выходного ( Т6, Т7) создается за счет тока эмиттера транзистора ( Т5) предвыходного каскада. [20]
![]() |
Принципиальная схема блока питания ( а и стабилизатора напряжения 48 В ( б. [21] |
В для питания выход ных каскадов строчной развертки; стабилизированное 12 6 В - для питания БРК, ГСР, СК-М, СК-Д; 30 В - для питания МКР и предвыходного каскада строчной развертки; 15В - для питания УЗЧ; 6 3 В - для питания накала кинескопа; 127 В - для питания цепей размагничивания кинескопа. [22]
![]() |
Электромагнитные процессы в системе ШИП - ДПТ. [23] |
Основным вариантом реверсивного ШИП с выходом на постоянном токе является мостовая схема ( рис 3.28), выполненная на четырех транзисторных ключах ТК1 - ТК4, шунтированных диодами Каждый транзисторный ключ кроме выходных транзисторов содержит предвыходной каскад, блок защиты и управления ( гл 3) Все эти устройства не загружаются силовым током, протекающим через нагрузку. В дальнейшем рассматривается методика расчета токов, протекающих только через выходные транзисторы и включенные встречно-параллельно им диоды. [24]
![]() |
Входная характеристика мощного транзистора. [25] |
На эквивалентной схеме / Ci и / С2 - соответственно транзисторы предвыходного и выходного каскадов, работающие в ключевом режиме; LI - индуктивность первичной обмотки согласующего трансформатора; Ri - полное сопротивление коллекторной цепи предвыходного транзистора, состоящее из сопротивления насыщения предвыходного транзистора, сопротивления первичной обмотки трансформатора и ограничивающего сопротивления; R2 - сопротивление базовой цепи выходного транзистора, приведенное к коллекторной цепи предвыходного каскада. [26]
![]() |
Принципиальная схема модуля коррекции и гашения МЗ-3. [27] |
Каскады СР, размещенные на кроссплате БР. Предвыходной каскад СР выполнен на транзисторе VTl ( A2) с ОЭ, нагрузкой которого служит трансформатор Tl. [28]
При реализации выходов с ОК ток IOL втекает в БИС внешней цепи через RK, что снижает рассеиваемую мощность в корпусе микросхемы. Реализация достаточно мощных предвыходных каскадов требует большого тока раскачки, составляющего от 20 до 40 % общего тока потребления выходом с ОК. [29]
Величину коэффициента усиления оконечного каскада желательно иметь возможно большей из соображений получения требуемого значения общего коэффициента усиления при наименьшем числе каскадов, а также с целью облегчения работы предвыходного каскада, который должен выдавать тем большую мощность, чем ниже коэффициент усиления выходного каскада. В зависимости от величины этой мощности предвыходные каскады строятся однотактными, работающими в режимах А или В, или двухтактными, работающими в режимах В или АВ. Однотактные каскады развивают меньшую выходную мощность, но они легче сочленяются с предыдущими каскадами с помощью непосредственных связей. [30]