Содержание

 

 
 

обратная связь, приложенная к двум транзисторам

1. Улучшение шумовых характеристик при использовании блока частотной коррекции стандарта RIAA

• Для обеспечения минимального уровня шума, генерируемого в резисторе анодной нагрузки RL, не должна использоваться обратная связь, действующая на катодную цепь, так как она значительно снижает эффект шунтирования внутренним анодным сопротивлением rа. Этот вывод справедлив также и для случая применения μ-повторителя, даже несмотря на то, что исключение из схемы конденсатора Сk не оказывает ощутимого влияния на усиление. Для каскада внутреннее анодное сопротивление rа = I′, поэтому шум, генерируемый в резисторе анодной нагрузки RL, должен быть более значительным. • Для снижения уровня шума необходимо использовать лампу с максимальной крутизной gm, при этом может исполь...

2. Катодный повторитель

Для того, чтобы найти коэффициент усиления каскада с обратной связью, каковым и является катодный повторитель, воспользуемся (как и в предыдущих примерах) обычной методикой оценки коэффициента усиления из нагрузочной линии (без учета обратной связи он получается равным Av = 28,5), и применим уравнение обратной связи: Поскольку имеется 100% обратная связь, β = 1 и результирующий коэффициент усиления по напряжению в нашем примере становится равным 28,5/29,5 = 0,97. Мы рассматривали ранее (применительно к резисторному каскаду с общим катодом), что эквивалентное сопротивление катодной цепи по переменному току определялось следующим соотношением: Здесь под Rн понимается резистор, включаемый между анодом лампы и источником питания ВН. Но для катодного ...

3. Проблемы смещения по постоянному току

Тогда катод окажется соединен с общим проводом по переменному току и отрицательная обратная связь по переменному току предотвращается. Обычно приводятся доводы, что звуковой диапазон частот лежит в пределах от 20 Гц до 20 кГц, и что аудио электроника должна быть бли...

4. Выбор величины сопротивления резистора в цепи сетки

С точки зрения рассматриваемой проблемы, следует заметить, что при использовании катодного автосмещения, отрицательная обратная связь по постоянному току, создаваемая катодным резисторам, не позволяет анодному току нарастать, поскольку че...

5. Классическая схема последовательного стабилизатора

В заключительных разделах уже рассматривалась ситуация, что в условиях, когда действует обратная связь, входное и выходное сопротивления изменяются в соответствии с величиной коэффициента связи (1 + βA0...

6. Усилитель класса А для электромагнитных головных телефонов с непосредственной междукаскадной связью

Подключим петлю обратной связи параллельно выходу усилителя, но так как выход делителя напряжения обратной связи подсоединен к другой сетке дифференциальной пары, а дифференциальная пара усиливает разность между входными сигналами, то обратная связь при этом является последовательной входному сигналу. Обратная связь, следовательно, является параллельно снимаемой и последовательно прикладываемой (вводимой), поэтому она уменьшает выходное сопротивление и увеличивает входное сопротивление. Уменьшение выходного сопротивления является важным, потому что все современные электромагнитные преобразователи рассчитаны на нулевое внутреннее сопротивление источника сигнала, чтобы иметь их оптимальную...

7. О межблочных и акустических кабелях

Причем такая связь наблюдается не только на участках источник-приемник. Существует еще и обратная связь, выражающаяся во влиянии акустических колебаний, создаваемых АС, на функционирование электрических и механических узлов других компонентов тракта. Кроме того, каждое электронное устройс...

8. Трансформаторный катодный повторитель в качестве выходного каскада

Таким образом, для уменьшения искажений в усилителе реализуется метод поддержания точного баланса плеч двухтактной схемы, а не межкаскадная обратная связь. Рис. 7.9 Усилитель, в выходном, каскаде которого используется катодный повторитель Другой возможностью является использование принципа распределения нагрузки, когда одна часть нагрузки действует на катоде, а другая — на аноде. Эта идея была плодотворно использована компаниями Квод (Quad) в Великобритании и Макинтош в США. Она делает требования к предусилительному каскаду менее строгими, оставляя, тем ни мен...

9. Пути достижения заданных требований. Выбор лампы и топологии каскада

Для сохранения низкого значения выходного сопротивления обратная связь должна быть параллельной по сути, хотя фактически она может быть организована как последовательная обратная связь, так и параллельная (рис. 8.5). Рис. 8.5 Варианты использования параллельной и последовательной обратной связи В обоих примерах используется параллельная обратная связь, необходимая для снижения выходного сопротивления, хотя на рис. 8.5 а приведен пример организации параллельной обратной связи, тогда как на рис. 8.5 б п...

10. Выходной каскад по ультралинейной схеме

Необходимо отметить, что анодный ток связан с напряжением на любой сетки законом «трех вторых», а следовательно: И, как следствие, отрицательная обратная связь, приложенная в ультралинейной схеме к экранирующей сетке g2, не является линейной, как этого хотелось бы. Тем ни менее, почти во всех мощных усилителях, использующих в выходном каскаде пентоды, применяется данная схема, потому что она является самой лучшей для пентодных усилителей. ...

11. Схема источника питания

В качестве примера можно рассмотреть ситуацию, когда в усилителе действует отрицательная обратная связь с уровнем ослабления коэффициента усиления усилителя величиной 6 дБ. Затем на усилитель подается сигнал синусоидальной формы, уровень которого повышается с шагом 1 дБ до тех пор, пока в усилителе не будет достигнута максимальная выходная мощность при отсутствии искажений. После этого уровень входного сигнала будет увеличен еще на 1 дБ, в результате чего в выходном каскаде возникает ограничение, петля обратной связи размыкается, и коэффициент усиления усилителя сразу возрастает на 6 дБ. После этог...

12. Применение экранированных ламп

Для снижения нелинейных искажений в таких усилителях обычно используется глубокая отрицательная обратная связь. Теперь можно рассмотреть пример построения резисторного усилителя на пентоде и выбор режима его работы. Сделаем это на примере лампы типа EF86. В этом примере RH = 47 кОм (выбрано обычным вышеописанным способом, используя нагрузочные линии) и точка покоя 108 В, при н...

13. Дифференциальный усилитель или пара с катодной связью в качестве фазоинвертора

Схемотехническое решение Rk << RL, глубокая обратная связь Кроме рассмотренных выше способов достижения баланса в фазоинверсном каскаде на основе дифференциальной пары, существует еще возможность введения сильной глубокой обратной связи, влияющей на эквивалентные сопротивления каскада. Схема дифференциального фазоинверсного каскада с глубокой отрицательной обратн...

14. Трансформаторы. Намагничивание и потери

Выходные трансформаторы, обратная связь и громкоговорители Как известно, большинство усилителей звуковой частоты охватываются отрицательной обратной связью, что позволяет уменьшить нелинейные искажения в них. Чаще всего, напряжение обратной связи снимается непосредственно с выходного трансформатора. Наиболее удобно снимать обратную связь от специально выполненной обмотки обратной связи, либо от про...

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

 

 

Информация

 

Информация

Воспользуемся вторым способом, взяв статические характеристики по обе стороны от рабочей точки (тем более, что в рассматриваемом примере они симметричны относительно нее). Итак, берем две характеристики, соответствующие Vc = —2V и Vc = — 3V (рис. 3.19). Рис. 3.19 Нахождение rа для двух значений Vc Следовательно, можно считать, что при Vc = 2,5 В, rа = 6 кОм. Наконец, графическое нахождение статического внутреннего коэффициента усиления μ в рабочей точке обеих электронных ламп дает одинаковое значение: μ = 32,5. Подставив все эти значения в формулу, найдем коэффициент усиления каскодной схемы равный 214. Иногда расчет ведут по сильно упрощенной формуле Av = gm1 * Rh, в результате чего будем иметь коэффициент усиления равный 270, который завышен на 2 дБ по сравнению с расчетом по точной формуле. Тем не менее, приближенный расчет бывает полезна, — в качестве предварительной оценки коэффициента усиления на приемлемость. Теперь можно подсчитать коэффициенты усиления нижней и верхней ламп в отдельности. Это позволяет найти размах анодного напряжения на нижней лампе, что позволит оценить линейность (обычным способом по статическим
характеристикам-
) и емкость Миллера. Коэффициент усиления верхней лампы легко определяется по нагрузочной линии (как и в предыдущих примерах). В результате получаем коэффициент усиления 30. Коэффициент усиления нижней лампы в таком случае (исходя из общего коэффициента усиления и коэффициента усиления верхней лампы) должен быть равен 7,1. Теперь вычислим емкость Миллера для нижней лампы: Проходная емкость лампы типа Е88СС равна Сас = 1,4 пФ, таким образом, емкость Миллера: Так как эта величина небольшая, то нужно учесть и паразитные емкости — 3,3 пФ — входная емкость лампы, и ориентировочно 3 пФ внешние (монтажные) паразитные емкости, что дает общее значение 18 пФ. Это не так хорошо, как в случае применения пентода, который мы рассматривали ранее, но если бы каскад на пентоде мог бы работать при такой же анодной нагрузке в 100 кОм, то его коэффициент усиления и емкость Миллера были бы примерно вдвое больше, что даст соизмери

 
 
Сайт создан в системе uCoz