Анализ эквивалентной схемы усилителя на низких, средних и высоких частота 2
Выходное сопротивление анализируемого каскада сов¬местно с емкостью соединительных проводов и входа тран¬зистора следующего каскада Со образуют своеобразную интегрирующую цепь, замедляющую выходной отклик на входной сигнал, поэтому для успешного усиления высоко¬частотных сигналов необходимо стараться максимально снизить емкость нагрузки каскада. На высоких частотах индуктивность выводов транзистора начинает оказывать влияние на работу устройства, заваливая амплитудно-частотную характеристику. В интервале от сотен тысяч герц до наивысших радиочастот СВЧ-диапазона влияние паразитной индуктивности выводов компонентов наибо¬лее велико.
Чем больше будут выходное сопротивление каскада и емкость элемента Со, тем выше частотные искажения сиг¬нала. Чтобы повысить максимальную частоту усиливаемого сигнала, не увеличивая частотные искажения, расширяя диапазон средних частот, требуется уменьшить емкость эле¬мента Со. Входную емкость транзистора следующего каскада можно немного уменьшить, применив соответствующий транзистор, а емкость монтажа уменьшить затруднительно. Выходное сопротивление каскада можно весьма значительно уменьшить, однако коэффициент усиления каскада будет соответственно снижен, следовательно, чтобы частотные искажения усилителя были минимальны, нужно либо уменьшить коэффициент усиления каскада, либо сузить
ый диапазон. Сужение диапазона воспроизводимых
на практике часто недопустимо, как и повышение
отных искажений. В результате коэффициент усиления
сокочастотных устройств оказывается низким, часто
достигая 10 для отдельно взятого каскада, поэтому
холится применять многокаскадные,устройства. Сум*
рный коэффициент усиления будет равен произведению
ициентов усиления всех каскадов тракта. Например,
~*кадный усилитель, где первый каскад имеет коэффи-
ент усиления 10, а второй — 8, суммарный коэффициент
тения устройства составит 80.