Cтраница 2
Предоконечный каскад служит для возбуждения оконечного каскада. [16]
Предоконечный каскад РЧ тракта может иметь сеточную или пентодную модуляцию. Расчеты их режимов приведены в кадрах 1015 и 1016 соответственно. [17]
Широкополосные огебнечные и предоконечные каскады могут быть выполнены как в виде каскадов усиления напряжения ( с ре - зисторной связью), так и в виде каскадов усиления мощности ( с трансформаторной связью), причем наряду с однотактными схема -: ми известное применение находят схемы двухтактные. Каскады, предназначенные для возбуждения двухтактных оконечных каскадов, носят название фазоинверсных; эти каскады также могут быть выполнены с резисторной или трансформаторной связью. [18]
Предоконечный каскад фазочувствительного усилителя первого типа должен быть инверсным, так как на вход ФЧВ необходимо подавать равные и противофазные напряжения; это усложнение схемы оправдывается меньшим уровнем пульсаций выходного напряжения по сравнению со вторым типом ФЧВ. [19]
Рассмотренный выше предоконечный каскад имеет существенный недостаток. Он требует весьма большого напряжения возбуждения, которое оказывается больше напряжения возбуждения оконечного каскада, поскольку коэффициент усиления напряжения катодного повторителя меньше единицы. [20]
![]() |
Основные схемы каскадов в режиме А при трансформаторной связи с нагрузкой. [21] |
Связь предоконечного каскада с оконечным необходима трансформаторная. [22]
Трансформатор предоконечного каскада соединяет аноды ламп усилительного каскада с сетками ламп каскада, работающего в режиме класса АВ. В каскадах классов АВ2 и Во в течение положительной части периода напряжения существует сеточный ток; следовательно, трансформатор должен передавать мощность. Сопротивление нагрузки трансформатора очень велико, когда к сеткам приложено отрицательное напряжение, и сравнительно мало при положительном потенциале на сетках. Изменение нагрузки вторичной обмотки отражается на режиме ламп предоконечного каскада и вызывает искажение. Чтобы уменьшить это влияние, трансформатор делают понижающим. При очень большом коэффициенте понижения заметно уменьшается мощность, передаваемая на сетки выходных ламп, в особенности когда входное сопротивление сетки в положительной части периода больше, чем выходное сопротивление трансформатора. Тогда нужно добиваться наиболее приемлемого соотношения между искажениями и мощностью. [24]
В предоконечном каскаде для исключения подмагни-чивания трансформатора постоянным током применена схема параллельного питания. [25]
В качестве предоконечных каскадов широко используют операционные усилители в интегральном исполнении. На рис. 4.20 приведена схема наиболее распространенного в практике проектирования выходного усилителя на транзисторах Т и Т2 разной структуры ( см. рис. 4.19, а), возбуждающий сигнал на который поступает с выхода операционного усилителя ДА. [26]
![]() |
Входная динамическая характеристика [ к примеру 7 ]. [27] |
Трансформаторная схема предоконечного каскада обеспечит более высокий коэффициент усиления, так как соответствующим выбором коэффициента трансформации п трансформатора можно хорошо согласовать высоко-омный выход предыдущего каскада с низкоомным входом каскада мощного усиления. [28]
Вычислим мощность предоконечного каскада, отметив на сквозной характеристике значение UKia 1 5 В. [29]
Каковы особенности предоконечного каскада, если лампы оконечного каскада работают с токами сетки. [30]