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

цаксимально. При передаче отрицательного фронта с большим перепадом лампа может закрыться и выходное сопротивление увеличится от /?выхп ДО конденсатор Q при этом разряжается через д по экспоненте с постоянной времени т =С./?. Из рис. 5.26 нетрудно определить максимально возможную скорость понижения потенциала катода. Если понижение начинается от начального потенциала и, то

(5.72)

т. е. для увеличения максимальной скорости изменения выходного напряжения необходимо устанавливать большой начальный ток


Рис. 5.26. Передача импульсов с большой амплитудой катодным повторителем.

(/ 0 = 30 -ь 100 ма и больше) и брать мощные лампы: 6П13П, 6П14П, 6П18П. Для увеличения максимальной отрицательной амплитуды выходного напряжения необходимо устанавливать большие потенциалы Ug, Специальные схемы повторителей, приспособленные для передачи импульсов с большой амплитудой, описаны ниже.

Входная проводимость катодного повторителя. Подобно входной проводимости каскада с анодной нагрузкой, входная проводимость повторителя определяется отношением

Y Lsi

и в

(5.73)



L = L + = вх -JCa + (t>Bx- Чых) =

= tBx [JC +(-K)-JCJ. (5.74 Предполагается при этом, что /вхвых п Iвых- Учитывая, что

вых п t Иа

после преобразований формулы (5.74) получаем:

у ~[лГ опвыхпн I ,

вых п +

V выхп + нУ.

. (5.76)

Получилось выражение, структура которого аналогична структуре


Рис. 5.27. Входная проводимость катодного повторителя.

(2.23). Вещественную часть проводимости обозначим XjR, а квадратную скобку обозначим Сд

т. е. 1

(5.77)

Выведенной формуле соответствует эквивалентная схема рис. 5.27,6.

Реактивная составляющая входной проводимости всегда емкостного характера. Если можно полагать, что нвыхп

Свхп = С, + С, (1-/. ). (5.78)

Величина входной емкости повторителя рис. 5.24, а получается следующая:

Свхп = 3 + 4 (1 -0,572) 3 + 1,7 = 4,7 пф. (5.79)

где входной ток, согласно рис. 5.27, равен




Емкостная msm

Индутавная нагрузка

Рис. 5.28. Зависимость входной емкости и входного сопротивления катодного повторителя от сопротивления реактивной

нагрузки.

Активная составляющая входной проводимости отрицательна, если емкостного характера, и положительна, если Х-индуктивное сопротивление. Следовательно, при емкостных нагрузках катодные повторители могут генерировать. Частота генерации определяется индуктивностью сеточных проводов и входной емкостью и достигает десятков-сотен мегагерц. Подавляют генерацию увеличением последовательного сопротивления сеточной цепи (на рис. 5.27, б-сопротивление Иногда, наоборот, катодные

повторители используют в качестве генераторов напряжений с частотой до 300 Мгц.

к этой величине следует добавлять монтажную емкость С = 5 - 10 пф. Входная емкость повторителя получилась меньше суммы входных емкостей лампы благодаря малому изменению потенциала сетки относительно катода, т. е. благодаря действию отрицательной обратной связи.



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