Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
АНАЛОГОВЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ устройства конспект лекц....doc
Скачиваний:
53
Добавлен:
21.04.2019
Размер:
8.98 Mб
Скачать

3.3.3. Схема индуктивной высокочастотной коррекции

Э та схема коррекции (рис. 3.16) наиболее часто используется в выходных каскадах на БТ и ПТ, работающих на емкостную нагрузку.

В этой схеме нагрузкой каскада является параллельный колебательный контур, сопротивление которого на некоторой высокой частоте можно получить больше, чем параллельное соединение сопротивлений RK, RH и емкости СН. При чем, добротность контура, а значит и его сопротивление будет тем больше, чем больше , т.е. эффективность коррекции возрастает при Rн>>Rк. АЧХ и ПХ каскада зависят от коэффициента коррекции (рис. 3.17). При k=0.414 имеет место максимально плоская АЧХ, максимум образующейся при k>0.414, может быть использован для уменьшения частотных искажений, возникающих в других каскадах, т.е. для осуществления взаимной коррекции. При k=0.414 выигрыш по площади усиления составляет 1.72.

При L=0 ёмкость СН заряжается по экспоненциальному закону (рис. 3.18), т.к. по мере заряда ёмкости уменьшается зарядный ток за счёт ответвления части тока в сопротивление RК (и в сопротивление RН, если бы оно было соизмеримо с RК).

Индуктивность L, препятствуя возрастанию тока в цепи RK, стремится сохранить ток заряда ёмкости СН постоянным, что способствует более быстрому нарастанию на­пряжения на паразитной ёмкости.

При Q>0.5, т.е. k>0.25 переходной процесс в контуре становится колебательным, и возникают выбросы (кривая 3). Если k=0.25 выигрыш по составляет 1.36 и =0, если k=0.35 ― 1.68 и =1% (критический выброс), а при k=0.414 ― 1.82, =3%.

В заключении напомню, что критическим выбросом – называется выброс, который не возрастает при увеличении числа каскадов.

3.3.4. Схема низкочастотной коррекции

НЧ коррекция чаще всего осуществляется постановкой RФCФ - фильтра в цепь питания (рис. 3.19).

АЧХ для разных значений СФ изображены на рис. 3.20. При СФ= (кривая 1) резистор Rф закорочен по переменному току и мы получаем АЧХ обычного некорректированного каскада.

П ри СФ=0 сопротивление между точками 1-1 возрастает до величины Rк + Rф, что приводит к возрастанию коэффициента усиления. При Сф=const на средних частотах АЧХ каскада совпадает с кривой 1, а при низких частотах с кривой 2. Причём, при увеличении Cф средняя часть АЧХ, соединяющая линии 1 и 2, смещается влево, максимум снижается и при некотором значении Сф – исчезает.

Максимально плоская оптимальная АЧХ (кривая 4) получается при

. (3.28)

Выигрыш по уменьшению частоты среза при СP=const примерно равен

. (3.29)

Если сравнить некорректированный каскад (Сф=) с каскадом с оп­тимальной коррекцией (кривая 4) при одинаковой частоте среза fНС, то во втором каскаде ёмкость СР будет меньше практически в раз.

Зависимости ПХ от величины корректирующей ёмкости СФ приведены на рис.3.21. При СФ= переходной процесс протекает также, как у некорректированного каскада. При СФ=0 возрастает постоянная времени и уменьшается величина спада. При СФ=const и при скачке входного напряжения заряд ёмкости СФ приводит к возрастанию напряжения на ёмкости СФ и в узле 1, что частично компенсирует спад выходного напряжения за счёт заряда СР.

П ри скорости нарастания напряжения на конденсаторах СФ и СР примерно совпадают и их форма выходного напряжения наиболее близка к идеальной. При СФ<СФКР нарастание напряжения на СФ будет опережать скорость нарастания напряжения на конденсаторе СР и ПХ будет иметь максимум.

Т

t

аким образом, НЧ-коррекция при СР=const и tИ=const позволяет уменьшить неравномерность вершины импульса, а при =const умень­шить ёмкость СР в раз. Однако, с повышением RФ приходится повышать напряжение питания, поэтому получить отношение свыше 10…15 затруднительно.