Космонавтика  Электронные усилители 

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 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139

£00

пермолюй

oMeffdwp

50~а(Г

Рис. 4.22. Средние кривые эквивалентной начальной проницаемости с учетом оптимального зазора.

под общим названием магнитодиэлектриков, которое объясняется структурой материала: зерна магнитного порошка запечены в диэлектрике и, таким образом, изолированы друг от друга. Благодаря большому электрическому сопротивлению магнитодиэлектриков вихревые токи несущественны вплоть до частот в несколько мегагерц и более.

сятые микросекунды и менее. В таких случаях для изготовления сердечников применяют ферриты (оксиферы), альсиферы, магнетиты. Основой этих материалов служат магнитные сплавы железа, никеля, алюминия, кремния и цинка в виде тонкого порошка. Они известны



ГЛАВА 5 ОБРАТНЫЕ СВЯЗИ

§ 5.1. Структурные схемы усилителей с обратной связью

Обратной связью в общем виде называется явление передачи энергии из выходной цепи каскадов или усилителя во входную цепь.

В электронных усилителях различают два основных вида обратной связи: связь по напряжению и связь по току. В первом случае напряжение обратной связи 0, добавляемое к входному напряжению, пропорционально выходному напряжению на нагрузке


Рис. 5.1. Усилитель с обратной связью по напряжению.

усилителя; во втором случае напряжение U пропорционально выходному току, который протекает через нагрузку усилителя.

Усилитель с обратной связью по напряжению (рис. 5.1, а) состоит из четырехполюсника прямой цепи передачи сигналов, т. е.



усилителя с параметрами К, .вых> и из четырехполюсника обратной цепи с коэффициентом передачи р. Последовательно соединенные прямая и обратная цепи вместе составляют полную цепь обратной связи или петлю обратной связи, коэффициент усиления которой равен АГР. Комплексные величины Л , Р и Zx вообще могут быть любыми.

Входные зажимы четырехполюсника обратной цепи присоединены к выходу усилителя, поэтому напряжение на входе обратной цепи Щ равно выходному напряжению усилителя

вых- Выходное напряжение обратной цепи называется напряжением обратной связи, причем

Входное напряжение (] прямой цепи усилителя равно сумме входного напряжения всей системы и напряжения обратной связи:

t=Bx+t>ac =

Иначе говоря, выходное напряжение, измененное в р раз, возвращается обратно на вход усилителя К. Вследствие этого свойства системы с обратной связью могут сильно отличаться от свойств усилителя К. Нашей задачей является определение и изучение новых параметров К* и Zbhx усилителя с обратной связью (рис. 5.1,6).

В усилителе с обратной связью по току (рис. 5.2, а) входное напряжение обратной цепи Ц пропорционально току /в х, протекающему через сопротивление нагрузки усилителя Z . Поэтому

Рис. 5.2. Усилитель с обратной связью по току.

t=4x+t/oc=t/3, + pZ,B/B,

(5.2)

где ZB - сопротивление связи.

Вследствие зависимости напряжения U от выходного тока параметры всего усилителя с обратной связью по току Кт и Zx г,



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 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139