Общий коэффициент усиления каскодного усилителя
^ 0 обш — A"oi ' Лч)2 — $1 ' Вэ2- |
(2- 235) |
Из этого уравнения видно, что усиление каскодного усилителя определяется крутизной первого триода и нагрузкой второго трио да. Обычно R32 бывает порядка единиц килоом, a Si порядка еди ниц миллиампер на вольт.
В практических схемах каскодных усилителей очень часто от сутствуют конденсаторы контуров. Тогда их роль выполняют соот ветствующие емкости схемы. Настройка таких контуров осуще ствляется изменением индуктивностей, имеющих сердечники.
Рис. 2.137. Схема каскодного усилителя с непо средственным соединением триодов
Встречаются различные способы питания ламп каскодных уси лителей и разные варианты схемных соединений. Вместо анодных резисторов могут быть включены высокочастотные дроссели. Па раллельно проходным емкостям ламп часто включают небольшие индуктивности для нейтрализации обратной связи. Усилитель мо жет иметь дополнительные цепи развязки.
Вособую группу следует выделять каскодные усилители с не посредственным соединением триодов. Одна из таких схем изобра жена на рис. 2.137.
Вэтом усилителе анод первой лампы имеет непосредственное соединение с катодом второй лампы. Следовательно, лампы вклю чены последовательно по постоянному и переменному току. Общей
нагрузкой ламп служит контур L„CK , Он настроен на частоту по лезного сигнала. Поэтому усилитель является резонансным. Анод ный резистор R& шунтирует контур, расширяя его полосу пропу
скания. Вместо анодного резистора иногда включают дрос-