Главная -> Книги

(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) (39)

Из эквивалентной схемы видно, что усилитель на маячковом триоде выполнен по схеме с общей сеткой. Но сетка не заземлена. Заземлен по высокой частоте катод лампы. Свойства схемы от этого не меняются.

8. Каскодные УВЧ

В метровом диапазоне волн часто применяют УВЧ на двух триодах. Первый триод обычно включается с общим катодом, а второй с общей сеткой. Работа обоих триодов взаимозависима и поэтому получается единый двухламповый усилитель. Его называют каскодным. Схемы каскодных усилителей разнообразны. Одна из них изображена на рис. 2 135.

0+Еа


Рис. 2.135. Вариант схемы каскодного усилителя на триодах

В таком варианте усилитель является двухкаскадным. Оба его каскада выполнены с параллельным анодным питанием. Нагрузкой первой лампы служит контур LmCki. Он шунтирован резистором Rai и очень малым входным сопротивлением второго каскада Rbk2- Нагрузкой второй лампы служит контур i-„2C„2. Он шунтирован резистором Rei2 и входным сопротивлением следующего каскада /?вхз- На ячейке /?iCi создается напряжение смещения Egi. На ячейке R2C2 получается напряжение смещения Eg2. Следовательно, обе лампы могут работать в нормальном линейном режиме.

Первый каскад усилителя практически не обладает частотной избирательностью, так как эквивалентная добротность контура i-„iC„i очень мала (обычно 0з1<3). Поэтому данный контур может иметь постоянную настройку, а иногда его заменяют резистором. Добротность контура LwCh, можно повысить за счет неполного подключения его к катоду лампы Лг, но делать это не рекомендуется, ибо результатом такого изменения схемы будет неустойчивая работа первого каскада. Он может самовозбуждаться, так как проходная емкость первого триода Cag достаточно велика (единицы пикофарад).



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

.вх2-

Такая запись справедлива с большой точностью, так как /?вх2 бывает порядка сотен ом. Но если учесть, что /?bx2~iT0 тогда

Кй1 -

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

/?Э2

•Ras-l-Bxs



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 индуктивиостей, 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-



(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)