Cтраница 3
С выхода предоконечного каскада УМ напряжение сигнала подается на выходной каскад выполненный на транзисторах Т1, Т2 ( КТ805Б) по двухтактной бестрансформаторной схеме. Усилитель мощности охвачен глубокой отрицательной обратной связью, напряжение которой с выхода УМ через цепочку 2 - Rlfi, 2 - С7 подается в эмиттер транзистора 2 - Т1, благодаря чему обеспечиваются постоянство коэффициента усиления и минимальные нелинейные искажения сигнала. [31]
Учитывая, что предоконечный каскад испытывает значительную нагрузку в связи с большим коэффициентом усиления выходного каскада ( большая динамическая емкость / Свых Ск), принимаем число предварительных каскадов равным трем. По указанной причине третий каскад выполняем с высокочастотной коррекцией, а первые два каскада - некорректированными. [32]
На рис. 9.1 предоконечный каскад изображен в виде генератора с электродвижущей силой ег и внутренним сопротивлением, которое для переменного тока равно Rr, а для постоянного тока Rro. Как мы видели на примерах реостатного и трансформаторного каскадов усиления, эти сопротивления могут существенно различаться, причем любое из них может быть больше другого. [33]
![]() |
Двухкаскадный бестрансформаторный усилитель с оконечным каскадом по схеме, работающим в режиме В. [34] |
Такое напряжение сигнала предоконечный каскад не может обеспечить даже при питании от полного напряжения источника, в результате чего напряжение питания транзисторов оконечного каскада оказывается недоиспользованным и кпд оконечного каскада получается низким. [35]
Выбор типа транзистора предоконечного каскада определяется не только необходимой величиной Я, но и величиной / Ср этого транзистора и данными питания его коллекторной цепи. Удобно, чтобы предоконечный каскад мог питаться от того же источника с напряжением Ек, что и оконечный каскад. При малых значениях Кр транзистора предоконечного каскада он обычно работает в режиме усиления, а при больших значениях Кр при необходимости он может работать в режиме умножения частоты. [36]
Усилитель состоит из предоконечного каскада усиления напряжения, выходного каскада усиления тока и стабилизатора напряжения питания усилителя. [37]
Отличие заключается в предоконечном каскаде, где применен многоколлекторный транзистор. По этой же причине средний температурный коэффициент изменения напряжения также уменьшается. [38]
При ограничении в предоконечном каскаде амплитуда первой гармоники его выходного тока равна 1 27 / п высшими гармониками этого тока можно пренебречь из-за шунтирующего действия емкости межкаскадной цепи, входящей в Z, поэтому ААФХ-N при дальнейшем увеличении сигнала на входе предоконечного каскада оказывается параллельной оси А и направлена вверх. [39]
Начинаем с расчета третьего предоконечного каскада. [40]
Потери на анодах ламп предоконечного каскада легко найти по обычным формулам. [42]
Важным условием при расчете предоконечного каскада, работающего в режиме А, является требование необходимой мощности выходного сигнала. [43]
Потери на анодах ламп предоконечного каскада легко найти по обычным формулам. [45]