Меню
Главная
Прикосновение космоса
Человек в космосе
Познаем вселенную
Космонавт
Из авиации в ракеты
Луноход
Первые полеты в космос
Баллистические ракеты
Тепло в космосе
Аэродром
Полёт человека
Ракеты
Кандидаты наса
Космическое будущее
Разработка двигателей
Сатурн-аполлон
Год вне земли
Старт
Подготовки космонавтов
Первые полеты в космос
Психология
Оборудование
Модель ракеты
|
Космонавтика Электронные усилители %ых макс . (3.44) Последний вопрос: каково должно быть соотношение параметров лампы, чтобы при заданном усилении получалось возможно большее максимальное изменение потенциала анода, например увеличение? Как известно. Следовательно, - а макс 5 0 (3.45) Важнейшие параметры наиболее употребительных ламп сведены в таблице 3.1. Таблица 3.1 Усредненные параметры ламп для номинальных режимов
Это время назовем постоянной времени лампы х. Следовательно, величина характеризует то минимальное время, которое необходимо для получения усиления, равного единице, при идеальных условиях, когда /?д=оо, а емкость монтажа С, = 0. Если учитывать С , т.е. вместо Сд брать полную емкость нагрузки Q, то следует говорить о постоянной времени лампы, дополнительно нагруженной монтажной емкостью лм = . (3.43) Разрешим другой важный вопрос: какова максимально возможная скорость изменения потенциала анода лампы, если ее анодная цепь нагружена емкостью Сд? Предположим, что потенциал анода возрастает. Чтобы в этом случае получился максимальный выходной ток, лампа должна быть полностью заперта отрицательным входным импульсом с резким фронтом, тогда
§ 3.5, Передача фронта импульса многокаскадным усилителем Форма фронта импульса. В эквивалентной схеме многокаскадного усилителя иа триодах - рис. 3.11-оставлены лишь те элементы, от которых зависит искажение фронта импульса. В емкостях и С, Рис. 3.11. Эквивалентная схема .многокаскадного усилителя. учтены выходные емкости ламп, монтажные емкости и входные емкости ламп. Отдельные звенья цепочки каскадов связаны друг с другом не только через электронный поток ламп, но также и непосредственно через емкости сетка - анод С. Поэтому выходное напряжение каскада влияет на входные параметры того же каскада a, igy. или даже на входные параметры предшествующих каскадов. Расчет такой системы чрезвычайно затруднителен. Чтобы уменьшить влияние этой вредной обратной связи и тем самым уменьшить входную проводимость каскадов, современные импульсные усилители обычно строят на пентодах. Благодаря малой емкости пентодов Продолжение табл. 3.1 отсюда А..==- к 1 обратная связь между каскадами почти не сказывается, и при расчетах цепочку каскадов можно представлять в виде звеньев, непосредственно не связанных. Коэффициент усиления v-ro каскада в операторной форме получается путем замены оператора усо на оператор р в формуле (3.14), т. е. Операторный коэффициент усиления л-каскадного усилителя соответственно формуле (3.23) равен К{Р)-=К,--i-. в дальнейшем удобнее применять относительный операторный коэффициент усиления Ир) = -7Г--, (3.46) оригиналом которого является переходная характеристика усилителя. Разложим k(p) на простые дроби, опуская индекс а для сокращения письма. Для нахождения неопределенных коэффициентов А, А,... приведем все дроби к общему знаменателю и сложим их: /. f - 1 С + РТ2) (1 + рт,) ...+А,(1+ рт.) (1 + рТз)...+... (1+ртО(1+рт,)(1+рт,)... Согласно формуле (3.46) числитель полученной дробн должен быть равен единице при любых значениях р. В частности, при значении Р - -1/т, все слагаемые числителя, кроме v-ro, равны нулю, следовательно, v-e слагаемое должно быть равно единице:
|