Главная  Радио и связь 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 [ 39 ] 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86

Второй каскад усилителя обладает хорошей частотной избирательностью, так как его контур Ln2C„2 шунтирован сравнительно слабо. Объясняется это относительно большой величиной сопротивления Явхз-

Более наглядно нагрузка ламп усилителя показана на его эквивалентной схеме (рис. 2.136). На этой схеме кроме лампы показаны только те элементы усилителя, которые входят в анодную нагрузку Пунктиром показаны проходные емкости триодов Cag и Сан. Пользуясь эквивалентной схемой каскодного усилителя, выясним его усилительные свойства.


Аыодная нагрузка \nepBou /mMnbij

Анодная I навруэка \ emopou £JJii j

Рис. 2.136. Эквивалентная схема каскодниго усилителя на триодах

У первого каскада коэффициент усиления

(П а\ 2 -

.вх2

Такая запись справедлива с большой точностью, так как /?вх2 бывает порядка сотен ом. Но если учесть, что /?вх2~,то тогда

Km -

Обычно обе лампы каскодного усилителя одинаковы. Поэтому SiSi. Тогда Koil. Выбором режима лампы можно получить 5i>52, но в этом нет особого смысла, так как с увеличением Koi уменьшается устойчивость работы каскада. Ввиду этого Кох не превышает 1,2-1,4. Бывают и такие режимы, при которых получается Ко1<1.

У второго каскада коэффициент усиления

Ко2 = "2 • 82 "2 •э2>

Где /?э2-эквивалентное сопротивление анодной нагрузки лампы Jl2.

С достаточной точностью

Rai+Raxa



Общий коэффициент усиления каскодного усилителя

Ко обш = Ко\ Ко2 = 1 э2- (2- 235)

Из этого уравнения видно, что усиление каскодного усилителя определяется крутизной первого триода и нагрузкой второго триода. Обычно /?э2 бывает порядка единиц килоом, а 5i порядка единиц миллиампер на вольт.

В практических схемах каскодных усилителей очень часто отсутствуют конденсаторы контуров Тогда их роль выполняют соответствующие емкости схемы Настройка таких контуров осуществляется изменением индуктивностей, имеющих сердечники.


Рис. 2.137. Схема каскодного усилитечя с непосредственным соединением триодов

Встречаются различные способы питания ламп каскодных усилителей и разные варианты схемных соединений Вместо анодных резисторов могут быть включены высокочастотные дроссели Па-раллелыно проходным емкостям ламп часто включают небольшие индуктивности для нейтрализации обратной связи Усилитель может иметь дополнительные цепи развязки

В особую группу следует выделять каскодные усилители с непосредственным соединением триодов Одна из таких схем изображена на рис 2 137

В этом усилителе анод первой лампы имеет непосредственное соединение с катодом второй лампы. Следовательно, лампы включены последовательно по постоянному и переменному току Общей нагрузкой ламп служит контур L„C„ Он настроен на частоту полезного сигнала Поэтому усилитель является резонансным Анодный резистор Ra шунтирует контур, расширяя его полосу пропускания. Вместо анодного резистора иноцда включают дрос-



сель высокой частоты Тогда усилитель имеет более узкую полосу пропускания

Сетка лампы Л2 имеет положительный потенциал относигельио земли, но она отрицательна по отношению к катоду. По переменному напряжению сетка заземлена при помоши конденсатора Cg. Таким образом, первый триод имеет заземленный катод, а второй - заземленную сетку. Очень наглядно это видно на эквивалентной схеме усилителя (рис. 2 138).


Нагрузка усилшпел I

Рис. 2.138. Эквивалентная схема каскодного усилителя с непосредственным соединением триодов

Рассматриваемую схему избегают называть двухкаскадным усилителем, хотя в принципе это возможно Для этого следует полагать, что анодной нагрузкой первой лампы служит входное сопротивление второй лампы

Если усилительная лампа работает в линейном динамическом режиме, то для нее верно следующее уравнение:

применительно к лампе Л\ это уравнение записывается так:

/mal = {Ugx - LJit/i). (2.236)

Для лампы Лг имеем:

/™а2 = S2 (Ug 2 - А t/.a 2)- (2.237)

На практике лампы каскодного усилителя всегда одинаковые (половины двойного триода). Поэтому 81=82 = 8, а Di = D2 = D. Поскольку триоды включены последовательно, то /mai = /ma2 =/ma-Приравнивая уравнения (2 236) и (2 237), имеем:

Из схемы усилителя следует, что

t/„a2=f/mal+/™a-s. (2.238)

Из уравнения (2 237) имеем:

Но поскольку потенциалы сетки лампы Лг и катода лампы Лх

неизменны, то i/mg2=Lmai-



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 [ 39 ] 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86


0.0062