Содержание

 

 
 

Усилители, как правило, многокаскадные, и на общую АЧХ усилителя оказывают влияние все каскады

1. Выбор величины сопротивления резистора в цепи сетки

Вторая причина стремиться увеличивать это сопротивление заключается в том, что большое его значение позволяет устанавливать разделительный конденсатор между каскадами меньшей величины при сохранении требуемой неравномерности АЧХ в области низких частот (подробнее о выборе разделительных конденсаторов см. ниже). Конденсаторы с меньшей емкостью, как правило, более стабильны. Напомним, что совсем отказаться от установки этого резистора нельзя, так как он обеспечивает нулевой потенциал сетки по постоянному току, однако нужно с...

2. Технические требования к линейному каскаду и способы их реализации

Для изолированной последовательной CR- либо LR-цепи, вносящей спад АЧХ в области нижних частот диапазона соответствующая формула будет иметь следующий вид: Использование этой формулы для спада, соответствующего 0,...

3. Частотные характеристики используемых на практике LC-фильтров

Область 2 Реактивное сопротивление дросселя удваивается при каждом увеличении частоты на одну октаву, тогда как реактивное сопротивление конденсатора уменьшается вдвое, что дает знакомый угол наклона АЧХ, равный 12 дБ/октаву. Область 3 Здесь начинает оказывать влияние шунтирующая паразитная емкость дросселя. На той частот...

4. Проблемы смещения по постоянному току

Эти условия подразумевают, что диодное смещение подходит наилучшим образом для: • входных каскадов предусилителей и корректоров АЧХ граммофонных пластинок по стандарту RIAA: у этих каскадов как правило анодный ток Ia большой и уровень сигнала низкий. Кроме того, каскад может немедленно восстанавливаться в случае перегрузки из-за интенсивных помех, на высоких частотах, вызванных пылью и т. п. на пластинке; • каскадов μ-повторителей: активная нагрузка максимизирует RH и анодный ток Iа при этом достаточно большой. Рис. 4.20 Внутренне сопротивление нелинейного диода добавляет искажения последовательно с источником Смещение с помощь...

5. Совершенствование измерений нелинейных гармонических искажений

В общих чертах, CCIR468-2 создает подъем АЧХ по закону 6 дБ/октава, имеет коэффициент передачи ОдБ на 1 кГц, и пик 12 дБ на 6,3 кГц, после которого достаточно резко падает. АЧХ такого фильтра приведена на рис. 4.2. Особенности детектирования гармоник Итак, исходный гармонический сигнал при прохождении через усилитель, вносящий нелинейные искажения, обогащается высшими гармониками. Значит,...

6. Требования к предусилителю и его структурная схема

Одним из источников сигналов, поступающих на переключатель, обычно является блок частотной коррекции (пассивный эквалайзер) канала звукозаписи, АЧХ которого специально была разработана Американской ассоциацией звукозаписывающей индустрии (RIAA), хотя во многих современных модел...

7. Вредное влияние проходной емкости лампы и пути его уменьшения. Эффект Миллера

Поскольку требования к АЧХ усилителей повышенного качества очень жесткие, обсудим подробно все эти методы улучшения параметров обычного резисторного каскада усиления по схеме с общим катодом. Здесь подробно остановимся на первом способе, а остальные будут рассмотрены в следующих разделах. Итак, выходное сопротивление каскада, как уже рассматривалось выше, зависит как от выбранного режима, так и (в очень значительной сте...

8. Катодное смещение

Также доказано, что хорошее усиление в области низких требуется не только для обеспечения требуемой неравномерности АЧХ всего усилителя, но и минимизировать влияние блокировочных и разделительных конденсаторов на фазочастотную и переходную характеристики усилителя. Наконец, не нужно забывать, что на столь низких частотах емкость блокировочного конденсатора как правило оказывается очень большой, и в кач...

9. Усилитель Williamson

Предоконечный каскад усилителя мощности имеет выходное сопротивление порядка 8,7 кОм, вместе с входной емкостью выходного каскада, имеющей значение 55 пФ, он определяет частоту среза АЧХ примерно 330 кГц, а выходной трансформатор спроектирован таким образом, чтобы обеспечить частоту среза 60 кГц. Для гарантированного исключения высокочастотного самовозбуждения усилителя и достижения устойчивости на высокой частоте, полезна подстройка фазочастотной характеристики независимо от амплитудно-частотной характеристики с использованием многозвенной схемы. В области низких частот целесообразнее рассматривать постоянные вре...

10. Подавление первой доминанты высокочастотной составляющей

Таким образом, на практике методы достижения устойчивости в порядке приоритета следует располагать в следующем порядке: • уменьшить количество каскадов, охваченных петлей обратной связи; • подавить высокочастотную (либо низкочастотную) составляющую (доминанту) автоколебаний, подбирая АЧХ и постоянные времени частотозадающих цепей соответствующим образом; • подогнать под нужный результат методом последовательных приближений фазо-частотную или амплитудо-частотную характеристику, используя мно...

11. Элементы, повышающие высокочастотную устойчивость. Итоговая схема усилителя

Введение ограничительных резисторов с сопротивлением 10 кОм во второй дифференциальный усилитель уменьшило бы частоту среза АЧХ по уровню 3 дБ f-3дБ (из-за наличия емкости Миллера) от приемлемого значения 130 кГц до совершенно непригодного значения, равного 60 кГц, потому, в этом каскаде их устанавливать не следует. Другой возможной причиной возникновения ВЧ автогенерации является отличное от нулевого значение и...

12. Выбор выходного разделительного конденсатора

Таким образом, этот конденсатор будет определять АЧХ усилителя в области низких частот. Разумеется, на самой нижней рабочей частоте усилителя, реактивное сопротив...

     >>>>>     0
!...................
20
!...................
40
!...................
60
!...................
80
!...................
100
!...................
120
!...................
 

 

 

Информация

 

Информация

Поэтому в выходной резонатор попадают более плотные сгустки электронов. В результате КПД и коэффициент усиления мощности клистрона возрастают. Рис. 25.2. Принцип устройства
многорезонаторн-
ого пролетного клистрона ФК — фокусирующая катушка; ФЭ — фокусирующий электрод Современные пролетные клистроны различаются по режиму работы (импульсный или непрерывный), выходной мощности, типу и числу резонаторов, способам фокусировки электронного потока, ввода и вывода энергии СВЧ, перестройки частоты, охлаждения и по другим особенностям. При импульсной работе частота следования импульсов обычно бывает от десятков до тысяч герц, а длительность импульса — от долей микросекунды до миллисекунд. Пролетные клистроны разделяются на маломощные, средней мощности, мощные и сверхмощные. Мощность в импульсе у них соответственно менее 10 кВт, от 10 кВт до 1 МВт, от 1 до 100 МВт и свыше 100 МВт. Для режима непрерывной работы мощности в 1000 раз меньше. Приведенные значения мощности относятся к пролетным клистронам дециметрового диапазона волн. На сантиметровом диапазоне они снижаются. Фокусировка электронного потока может быть
электростатичес-
кая,
электромагнитна-
я (фокусирующей катушкой) или с помощью постоянных магнитов. Ввод и вывод энергии СВЧ делают коаксиальным, волноводным или комбинированным
(коаксиально-во-
лноводным). Резонаторы бывают внутренние, смонтированные в самом клистроне, и внешние. Наиболее распространены пролетные клистроны на фиксированную частоту, но изготовляются также и перестраиваемые клистроны с механической настройкой резонаторов на различные частоты. Однако такая перестройка сложна и позволяет изменять частоту не более чем на 15%. Охлаждение мощных пролетных клистронов бывает естественным или принудительным (воздухом или водой). Ко

 
 
Сайт создан в системе uCoz