ВОПРОС43.
Виды межкаскадных связей. Для увеличения коэффициента усиления могут приме- няться многокаскадные усилители. В этом случае между каскадами, а также между входом усилителя и источником сигнала или же между выходом усилителя и нагрузкой могут существовать следующие виды межкаскадных связей. 1) Резисторно-ёмкостная связь.
Резисторно-ёмкостная связь является наиболее широко распространённой в усилителях переменного напряжения.
2) Трансформаторная связь.
Трансформаторная связь позволяет осуществить оптимальное согласование между каскадами путём подбора коэффициента трансформации трансформатора. Недостатки:
3) Гальваническая (непосредственная) связь.
Гальваническая связь применяется в УПТ.
Схема двухкаскадного усилителя с резистивно-емкостной связью. Рис.1 Ср1, Ср2, Ср3 – разделительные конденсаторы. Например: 1) Cр2 разделяет каскады по постоянным составляющим тока, поэтому режим работы второго каскада не зависит от элементов первого каскада, это позволяет: рассчитывать, проверять, настраивать режим работы каждого каскада в отдельности. 2) Ср2 пропускает переменную составляющую тока коллектора первого каскада (iк1) в R2, где создается падение напряжения являющееся входным для второго каскада. 3) При этом Ср2 вносит частотные искажения. Ср2 заваливает низкие частоты. f ↓→ XСр2 ↑→ UСр2 ↑→ Uвых ↓→ Ku ↓ Покажем это на АЧХ: Рис.2 Ск включен параллельно нагрузке и шунтирует ее по высокой частоте, т.е. f ↑→XСк ↓→ Iс↑→ Iн↓ Ku↓ Резистивно-емкостная связь (R-C) применяется тогда, когда не надо усиливать постоянный ток и очень низкие частоты.
Виды межкаскадных связей. Для увеличения коэффициента усиления могут приме- няться многокаскадные усилители. В этом случае между каскадами, а также между входом усилителя и источником сигнала или же между выходом усилителя и нагрузкой могут существовать следующие виды межкаскадных связей. 1) Резисторно-ёмкостная связь.
Резисторно-ёмкостная связь является наиболее широко распространённой в усилителях переменного напряжения.
2) Трансформаторная связь.
Трансформаторная связь позволяет осуществить оптимальное согласование между каскадами путём подбора коэффициента трансформации трансформатора. Недостатки:
3) Гальваническая (непосредственная) связь.
Гальваническая связь применяется в УПТ.
Трансформаторная связь позволяет осуществить оптимальное согласование между каскадами путём подбора коэффициента трансформации трансформатора. Недостатки: § Сравнительно большие габариты и вес трансформаторов. § Большие частотные искажения, так как сопротивления обмоток трансформатора зависят от частоты XL = ω ∙ L, поэтому трансформаторная связь применяется на низких частотах и в узком диапазоне.
|