Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Каскады на полевых транзистора

Рис. 7.3. Эквивалентная схема каскада на полевом транзисторе с общим истоком при наличии нейтрализации. Рис. 7.3. Эквивалентная схема каскада на <a href="/info/22686">полевом транзисторе</a> с общим истоком при наличии нейтрализации.

Высокая линейность усилительного каскада достигается, повышением напряжения питания, глубокой ООС, исключением шунтирования выхода входом следующего каскада (его целесообразно выполнить на полевом транзисторе с р-п структурой) Желательно, чтобы глубина ООС была постоянной во всем рабочем диапазоне частот (повышаются устойчивость и линейность каскада)  [c.21]

Нуль-орган представляет собой усилитель постоянного тока. Входной каскад усилителя выполнен по дифференциальной схеме на полевых транзисторах Г5 и Гб. Второй вход нуль-органа (база транзистора Гб) соединен с общей точкой ключей (транзисторы Г15, Tie). Ключи собраны на полевых транзисторах.  [c.46]

Наилучший способ проверки линейности усилителя заключается в том, чтобы подключить вход к шумовому диоду, а выход — к квадратичному детектору и построить график напряжения на выходе детектора как функцию тока шумового диода. Если получаем прямую линию, то усилитель действительно линеен. Вакуумные лампы и полевые транзисторы имеют лучшую линейность, чем биполярные транзисторы, и поэтому обычно советуют не использовать последние в каскадах усилителя, работающих на детектор.  [c.68]

Если предварительный усилитель имеет первый каскад на вакуумном триоде или полевом транзисторе, необходимо учитывать обратную связь через емкость меж-  [c.73]

На очень высоких частотах, порядка 1 ГГц, целесообразно использовать во входном каскаде полевой транзистор из арсенида галлия. В этом случае очень существенной является компоновка модуля, содержащего фото детектор и предварительный усилитель приемника, чтобы минимизировать общую входную емкость.  [c.369]

Для полевых транзисторов можно выбрать рабочую точку на статической характеристике таким образом, что влияние иаменения температуры на параметры транзистора будет минимальным [51. В схеме рис. 1.16, в резистор стабилизирует ток канала транзистора при изменении температуры также за счет падения на нем добавочного напряжения, подаваемого на затвор.- Коэффициент усиления лампового усилителя с общим катодом К — где 5 — крутизна характеристики лампы — эквивалентное сопротивление нагрузки с учетом шунтирующего действия внутреннего сопротивления лампы и входного Сопротивления последующего каскада. Этот коэффициент должен быть меньше или равен коэффициенту устойчивого усиления каскада К < уст-Для транзисторного усилителя /С = I i/2l I — коэффициент  [c.28]


АФАР находят биполярные и полевые транзисторы. Основными параметрами СВЧ транзисторов, применяемых в выходных каскадах активных модулей передающей АФАР и определяющих в основном энергетические характеристики антенной решетки, являются выходная мощность, коэффициент усиления и КПД. На рис. 1.9 приведены зависимости выходной мощности от частоты современных мощных биполярных и полевых транзисторов 0.1, 27—29]. Мощные  [c.29]

В настоящей книге автор частично использует материал, содержавшийся в ранее изданных работах, но в то же время вводит много нового из статей, опубликованных им совместно с сотрудниками и учениками. Несмотря на относительно небольшой объем, книга содержит много ценных сведений об источниках шума в таких современных приборах усиления и преобразования сигналов, как мазеры, лазеры, полевые и биполярные транзисторы, туннельные диоды и диоды с барьером Шоттки. При рассмотрении вопросов расчета и измерения шумовых характеристик усилительных и смесительных каскадов автор основное внимание уделяет отысканию оптимальных решений.  [c.5]

Усилитель микрофона МКЭ-7 выполнен на двух каскадах с непосредственной связью между каскадами на полевом транзисторе КПЗОЗВ и биполярном транзисторе КТ315Г по схеме с фантомным питанием (рис. 5.39, б).  [c.90]

Лабораторный образец усилителя мощности с использованием двух мощных полевых транзисторов и предоконечных каскадов на полевых транзисторах разработан фирмой Ямаха . Схема довольно обычная, имеются двухкаскадное дифференциальное усиление, симметричное питание от истокового повторителя с непосредственной связью и непосредственная связь с громкоговорителями. Смещение предоконечного каскада и мощных полевых транзисторов создается специальными схемами компенсации (на которые заявлен патент), что обеспечивает хорошую стабильность постоянного тока без регулировки источника питания. Допускается предварительная регулировка для компенсации различий между характеристиками полевых транзисторов. Но чтобы сохранить имеющуюся переходную характеристику без ухудшения из-за воздействия схемы вольтодобавки (цепей положительной обратной связи по сигналу) и электролитических конденсаторов, стараются по мере возможности обойтись без применения этих элемен-  [c.148]

Чувствительность Р. у., особенно в СВЧ-диапазояе, решающим образом зависит от коэф. шума и усиления по мощности первых каскадов УТ. На рис. 3 приведены обобщённые шумовые характеристики МШУ и диодных смесителей. Наименьшим уровнем шумов обладают охлаждаемые квантовые парамагн. усилители, однако вследствие высокой сложности и стоимости, плохих массогабаритных показателей их использование ограничено практически радиоастрономическими Р. у. Весьма низким уровнем шумов обладают также охлаждаемые параметрич. усилители и усилители на полевых транзисторах с барьером Шоттки (УПТШ), причём массогабаритные показатели допускают их применение даже в бортовых Р. у. Оба типа устройств применяются препы. в наземных Р. у. систем космич. связи, причём вследствие большей простоты и технологичности полевых транзисторов они постепенно вытесняют пара мет-  [c.233]

УЗЧ относятся к классу апериодических У. э. к., а резонансные цепи используются в них обычно лишь для коррекции АЧХ. Каскады предварит, усиления предназначены для увеличения напряжения источника колебаний до уровня, необходимого для нормального возбуждения мощного оконечного каскада, работают в линейном режиме (режим А , а осн. предъявляемое к ним требование—ббеспечение макс. усиления. Выполняются на полевых транзисторах, транзисторах биполярных и ИС, реже на электронных лампах и тиристорах. При дискретной реализации применяются резисторные каскады с разделит, конденсаторами, биполярные транзисюры включаются по схеме с общим эмиттером, полевые—с общим истоком, лампы—с общим катодом (рис. 3), При работе с высокоомными источ-  [c.241]


Предварительный усилитель микрофона представляет собой двухкаскадный усилитель с непосредственной свйзью между каскадами. Первый каскад собран на полевом транзисторе КПЗОЗ, второй — на биполярном тран зисторе КТ215Г. Коэффициент передачи усилителя /Сп =0,9, максимальное звуковое давление р = 39 Па коэффициент гармоник 0,5 %.  [c.89]

Приемники представляют собой многоканальные тепловые приемные устройства (ТПУ). Каждый канал ТПУ состоит из пироэлектрического приемника излучения поперечного типа с чувствительным элементом в виде полого клина и согласуюи его каскада, выполненного по схеме истокового повторителя на полевом транзисторе.  [c.278]

Согласование сопротивлении в широкой полосе частот является сложной задачей, поскольку высокоизбирательные фильтры, включаемые обычно после П1( е(1бра5ователей, обладают большой частотной неравномерностью входного импеданса. Для улучшения условий работы диодного смесителя между ним и фильтром включают согласующий каскад. В качестве такого Каскада чаще всего применяют малошумящий усилитель на полевом транзисторе, включенном по схеме с общим затвором и работающем при токе канала, обеспечивающем требуемое входное сопротивление.  [c.79]

ГПД в зависимости от диапазона работает на различных частотах и его стабильность определяет общую стабильность трансивера (рис. 4.17). Он собран на полевых транзисторах VT1 и VT2) с двумя буферными каскадами утз И VT4) и эмиттерным повторителем VT5). При.налаживании его тщательно термокомпенснруют. с помощью конденсаторов с различным ТКЕ по минимальному выбегу частоты. Управление частотой в пределах диапазона осуществляется с помощью вари-капной сборки VD2, напряжение управления на которую подается от одного или другого  [c.193]

Широкополосные транзисторные МШУ строятся обычно по схеме несимметричного (рис. 5) или балансного апериодического У. э. к. с согласующими СВЧ-цепями на входе и выходе каждого каскада и реализуются в виде гибридных или полупроводниковых ИС. По шумовым параметрам охлаждаемые МШУ на арсенид-галлиевых полевых транзисторах с барьером Шотки практически не уступают охлаждаемым ППУ.  [c.242]

При движении автомобиля на входе радиоприемника быстро и нерегулярно меняются электри 1еское И магнитное поля и возникают сильные помехи в виде щмчков и других искажений полезного сигнала. Искажения сигнала являются следствием воздействия на полезный сигнал комбинационных и перекрестных помех, а также воздействия на полезный сигнал двух-трех сигналов от других радиостанций Влияние комбинационных помех снижается за счет повышения избирательности входных цепей и усилителей радиочастот блока УКВ. Помехи от воздействия на вход радиоприемника сильных сигналов от двух-трех других радиостанций снижаются за счет повышения избирательности входной цепи блока. УКВ и улучшения линейности характеристик входных каскадов, что достигается применением во входных блоках УКВ полевых транзисторов вместо биполярных..  [c.4]

Наряду с ИЛ в качестве излучателей для ИОЭС определенный интерес представляют СИД [19]. На рис. 9.11 показа-х на схема, в которой СИД поверхностного типа интегрирован с усилительным каскадом из трех полевых транзисторов [19].  [c.165]

На практике скорость передачи данных обычно определяется иа ранней стадии разработки системы связи, а лишь затем требуется оптимально спроектировать приемник, удовлетворяющий этим требованиям. Выше было показано, что можно использовать входной каскад иа кремниевом полевом транзисторе, если скорость передачи данных меньше 50 Мбит/с, или на кремниевом биполярном транзисторе при более высоких частотах. Далее, если необходимо использовать ЛФД, получаем свободу выбора наиболее подходящего коэффициента умножения. Если коэффициент шума ЛФД подчиняется простому закону, например (13.4.1) — (13.4.3), можно найти оптимальное значение коэффициента усиления, которое минимизирует общий шум. Однако при определенном уровне обратного напряжения, когда развивается микроплазма, эти законы нарушаются. При этом резко возрастают темновой ток и коэффициент шума при попытке дальнейшего увеличения М. Если оптимальный коэ ициент усиления не был превышен, будет иметь место порог для разрушения микроплазмы. На рис. 15.11 при-  [c.387]

Оценим эту величину. Максимальное регистрируемое без искажений значение напряжения сигнала на выходе усилителя близок к напряжению питания, составляющего обычно для предварительного усилителя сигналов преобразователя величину порядка 10 В. Для линейного детектирования с помощью прецизионных детекторов на операционных усилителях необходима величина сигнала порядка 1 мВ. Следовательно, динамический диапазон (отношение максимального сигнала к минимальному) составит 10 ООО. Если коэффициент усиления усилителя составляет 100 (характерное значение), то напряжение максимального неискажаемого входного сигнала составит 0,1 В (100 мВ), а минимальное - 10 мкВ. Оценим величину электрического шума входного каскада. Приняв, что на входе усилителя сигналов пьезопреобразователя использован полевой транзистор с шумовым напряжением порядка 2 нВ/л/Гц (типовое значение для рассматриваемого частотного диапазона), для полосы частот 10 кГц получим шумовое напряжение 200 нВ - величину, которой можно  [c.135]


Смотреть страницы где упоминается термин Каскады на полевых транзистора : [c.148]    [c.24]    [c.98]    [c.369]    [c.387]    [c.48]    [c.89]    [c.89]    [c.44]    [c.87]    [c.179]    [c.10]    [c.449]    [c.23]    [c.61]    [c.89]    [c.89]    [c.326]    [c.125]    [c.130]   
Шум Источники описание измерение (1973) -- [ c.150 ]



ПОИСК



Каскад

МОП-транзистор —

Транзистор полевой



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте