Громкий радиоприем

Мощность электрических колебаний, возбуждающихся в контуре радиоприемника, очень мала. Ее достаточно бывает только для работы такого чувствительного прибора, каким является электромагнитный телефон. Лишь в исключительных случаях, когда радиостанция находится неподалеку от места приема, на выходе детекторного приемника может работать громкоговоритель. В обычных же условиях громкоговорящий прием может быть осуществлен только при условии усиления сигналов радиостанций.… Читать далее »

Распространение радиоволн

В заключение надо сказать, что радиоволны разных диапазонов обладают неодинаковыми свойствами, влияющими на дальность их распространения. Волны одной длины, преодолевают большие расстояния, волны, другой длины «теряются» за пределами горизонта. Бывает так, что радиосигнал превосходно слышен где-то по ту сторону Земля или в Космосе, но его невозможно обнаружить в нескольких десятках километров от радиостанции. Если бы… Читать далее »

Транзистор

1.Увеличение мощности транзистора. Резисторы в цепях эмиттеров нужны для равномерного распределения нагрузки; уровень шумов уменьшается пропорционально квадратному корню из количества параллельно включённых транзисторов. 2.Защита от перегрузки по току. Недостаток-снижение КПД из-за наличия датчика тока R. Другой вариант-благодая введению германиевого диода или диода Шоттки можно в несколько раз уменьшить номинал резистора R,и на нём будет рассеиваться… Читать далее »

Источник опорного напряжения

1.Простейший стабилизатор. Диапазон нагрузки такого источника ограничен максимально допустимым током стабилизации стабилитрона. Токоограничительный резистор выбирают из расчёта: Rmin=Eп / Icт max . При этом максимальный ток нагрузки Iн max=Iст max-Iст min . 2.Использование маломощных высокочастотных транзисторов в качестве стабилитронов (4..9В) . Напряжение стабилизации зависит от типа и буквы транзистора. 3.Стабилизатор последовательного типа — используется для… Читать далее »

Источник тока и токовое зеркало

1.Простейший генератор тока. Ток нагрузки равен: Iн=(Uст-Uбэ)/R2 . Выходное сопротивление такого источника равно выходному сопротивлению каскада с общим эмиттером. Недостаток — относительно низкое выходное сопротивление и наличие эффекта модуляции h21э под действием Uк из-за изменения нагрузки. 2.Усовершенствованные генераторы тока. С каскодным включением. С усовершенствованным составным транзистором. 3.Простые двуполюсные генераторы тока на ПТ. 4.ГСТ без стабилитрона.… Читать далее »

Повторитель напряжения

1.Эмиттерный повторитель. Эмиттерный повторитель имеет наибольшее входное сопротивление и наименьшее выходное и используется для усиления сигнала по току, коэффициент усиления по напряжению близок к единице. Однако это справедливо при достаточно низком сопротивлении источника сигнала и на низкой частоте. При бесконечно большом сопротивлении источника сигнала перестаёт действовать 100% последовательная ООС по напряжению и выходное сопротивление стремиться… Читать далее »

Каскад с общим эмиттером

1.Каскад с общим эмиттером. В простейшем каскаде с ОЭ входной сигнал подаётся на базу, а цепь эмиттера подключена к общему проводу. Каскады с ОЭ обеспечивают усиление как по току, так и по напряжению. Ток коллектора очень слабо зависит от напряжения на нём, поэтому транзистор со стороны со стороны коллектора в большинстве случаев можно рассматривать как… Читать далее »

Каскад с общей базой, каскод

1.Каскад с общей базой. Каскад о с общей базой, как и каскад с ОК, не инвертирует фазу усиливаемого сигнала. Коэффициент усиления по напряжению стабилен и составляет приблизительно: Кi=h21э/(h21э+1)<1. Коэффициент усиления по напряжению (без учёта сопротивления нагрузки Rн) Кu=SRк=Rк/(rэ+Rк) — аналогично коэффициенту усиления каскада с ОЭ. При сопротивлении генератора Rг=0 параллельная ОС перестаёт действовать и нелинейные… Читать далее »

Каскад с эмиттерными связями. Дифкаскад

1.Упрощённые схемы каскадов с комбинированными связями: Одно из основных достоинств таких каскадов состоит в том, что выходная цепь таких усилительных каскадов благодаря низкоомной связи (низкоомного выходного каскада с ОК с низкоомным входным каскадом с ОБ) слабо связана с входной. Очевидно, что в таких схемах эффект Миллера отсутствует. Входное сопротивление каскада на биполярных транзисторах (без учёта… Читать далее »

Схема сдвига уровня

В многокаскадных усилителях, не имеющих гальванической связи между каскадами и охваченных общей отрицательной обратной связью, возникает опасность самовозбуждения на инфранизкой частоте. Как известно, каждый переходной, а также блокирующий конденсатор вносит максимальный сдвиг по фазе на низких частотах до 90°. При наличии трёх и более таких фазовращателей возникает опасность самовозбуждения. Самовозбуждение не возникает, пока коэффициент усиления… Читать далее »