ББК 32.846 Ц93 УД К 621.375 Цыкина А. В. [93 Электронные усилители: Учеб. пособие для тех- никумов связи.—2-е изд., доп. и перераб.—М.: Ра- дио и связь, 1982. — 288 с., ил. В пер.: 90 к. В отличие от первого издания, вышедшего в 1972 г., в этой книге каскады на полевых транзисторах и электронных лампаК рассматри- ваются параллельно с каскадами на биполярных транзисторах по об- щей методике. Расширен материал по каскадам на полевых и состав- ных транзисторах, бестрансформаторным двухтактным каскадам мощ- ного усиления, усилителям с глубокой отрицательной обратной связью; освещены дифференциальные и операционные усилители. Для студентов техникумов евязи, обучающихся по специальностям: «Радиосвязь и радиовещание», «Телевизионная техника и радиорелей- ная связь», «Районная электрическая связь». ц- 2402020000—019 134—82 ББК 32.846 6Ф2.12 046(01)—82 РЕЦЕНЗЕНТЫ: Ю. А. БРАММЕР, И. А. ЛЫСЫХ, А. В. МЕЙЕР, Э. С. Н.УСОВ Г.ПОПОВ, Редакция литературы по радиосвязи, радиовещанию и телевидению Анна Васильевна Цыкина ЭЛЕКТРОННЫЕ УСИЛИТЕЛИ Редактор Л. И. Венгренюк Художник Ю. А. Давыдов . Художественный редактор Г. Н. Кованое Технический редактор Г. Н. Зыкина Корректор Л. С. Глаголева ИБ № 18 Сдано в набор 18.09.81 г. Подписано в печать 18.11.81 г. Т-28665 Формат 60X90/ie Бумага тип. № 3 Гарнитура литературная Печать высокая Усл. печ. л. 18,0 Усл. кр.-отт. 18,0 Учг-изд. л. 20,93 Тираж 55 000 экз. Изд. № 19755 Зак. № 125 Цена 90 к. Издательство «Радио и связь». 101000 Москва, Главпочтамт, а/я 693 Типография издательства «Радио и связь» Госкомиздата СССР 101000 Москва, ул. Кирова, д. 40 © Издательство «Радио и связь», 1982. ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ Усилители электрических сигналов применяются во всех об' ластях современной техники и народного хозяйства: в радиоприем- ных и радиопередающих устройствах, телевидении, системах зву- кового вещания, аппаратуре звукоусиления и звукозаписи, радио локации, 'многоканальной электросвязи, измерительной аппарату- ре, электронно-вычислительных машинах; они также широко ио пользуются во всевозможных автоматических и телемеханических, устройствах, без которых не 'могут обойтись современные заводы,. энергосистемы, нефтепромыслы и другие производства. Настоящая книга «Электронные усилители» является вторым. изданием учебника для электротехнических техникумов связи; «Усилители» (М.: «Связь», 1972) и соответствует программе кур~ са для специальностей 0701, 0706, 0708, 0709, 0733, 0734 и 073&. Все главы второго издания книги методически переработаны или написаны вновь, что позволило автору, несмотря на произвел денное сокращение общего объема, включить много нового совре- менного материала. Основное внимание уделено схемам на биполярных транзисто- рах. Каскады на полевых транзисторах и электронных лампах рассматриваются параллельно с каскадами на биполярных тран- зисторах по общей методике. Вопросы общей теории обратной связи вынесены в начало книги (гл. 2), что упростит изучение усилительных .каскадов с обратной связью и позволит существенно экономить время при их изучении. Материал по новым разделам курса расширен, в частности по .каскадам на полевых и составных транзисторах, бестрансформа- торным двухтактным каскадам мощного усиления; введен мате- риал по дифференциальным и операционным усилителям; допол- нен раздел по усилителям с глубокой отрицательной обратной связью. В книге содержатся сведения по микроминиатюризации уси- лительной аппаратуры и повышению ее надежности. Достаточное внимание уделено многокаскадным усилителям, расчету их общих частотных, фазовых и переходных характерис- тик, расчету искажений и рассмотрению различных видов пара- зитных обратных связей; сформулированы требования ,к источни- кам питания. Для того чтобы изучающие курс «Электронные усилители» приобрели практические навыки и освоили методику расчетов усилительных каскадов и цепей, в книге приведено достаточное количество тщательно разработанных примеров расчетов. Все отзывы и пожелания по книге просьба направлять по адресу: 101000, Москва, Главпочтамт, а/я 693. Авхор ВВЕДЕНИЕ Знакомство с краткой историей развития теории и техники уси- лительных устройств можно начать с 1910—1912 гг., когда В. И. Коваленков применил для усиления электрических сигналов первые образцы электронной лампы. В 1914—1916 гг. Н. .Д. Па- палекси и М. А. Бонч-Бруеаич усовершенствовали конструкцию лампы и 'использовали ее для усиления электрических сигналов. Однако эти работы не былл поддержаны царским правительст- вом; радиопромышленности до Великой Октябрьской революции в Россия фактически не было. В 1918г. т инициативе В. И. Ленина была создана Нижего- родская 'радиол аборатория. Там под руководством М. А. Бонч- Бруевича впервые был 'налажен серийный выпуск 'приемных ра- диоламп. В начале 20-х годов М. А. Бонч-Бруевич показал, что элек- тронную лампу •в усилительной схеме можно рассматривать как генератор переменного тока или .напряжения и дал ее эквивалент- ную схему—так было 'положено 'начало теории усилителей. За- тем Ё середине 20-х годов 'были выпущены первые промышленные усилители с электронными лампами; в это же время А. И. Берг разработал основы теории •простейших усилительных схем, а так- же создал методику их инженерного расчета. Предпринятая в последующие годы радиофикация нашей стра- ны и развитие .сети .проводного вещания 'привели к необходимости разработки теории и методики расчета усилителей звуковых час- тот с большой .выходной мощностью. В этой области много было сделано советскими специалистами М. Г. Марком, Г. В. Войшвил- ло, Г. С. Цыкиным, С. Н. Кризе и другими. Группой советских специалистов под руководством А. Л. Минца были разработаны необходимые для строящихся радиостанций мощные модуляторные устройства, представляющие собой усили- тели звуковой частоты большой мощности с высокими 'качествен- ными показателями. В 1933—1934гг. были предложены схемы усилительных уст- ройств с применением отрицательной обратной связи; это позволи- ло создать усилители большой мощности с 'высокими качествен- ными показателями и высоким КПД. Теоретическое исследование схем с обратной связью было дано в работах зарубежных ученых Блока, Боде и других. В нашей стране большую работу по исследованию, расчету и практическому внедрению усилителей с отрицательной обратной связью проделали Г. С. Цыкин, А. А. Ризкин, 3. И. Модель, а так- же С. В. Персон и А. М. Писаревский. 4 Теория ,и методика расчета трансформаторов, используемых в усилителях звуковой частоты, разработаны Г. С. Цыкиным и изложены в его книгах. В дальнейшем, с появлением телевидения и радиолокации, по- требовалось создать усилители с широким спектром усиливаемых частот (до нескольких мегагерц). Теорию и методику расчета ши- рокополосных усилителей еще 'в 1934 г. 'начал ра.звивать Г. В. Бра- уде, намного опередивший зарубежных ученых. Методика .расчета широкополосных усилителей была усовершенствована В. Л. Крей- цером и О. Б. Лурье. Последующие годы для 'нашей 'страны 'были годами бурного развития всех отра.слей электрической связи, 'вещания и телеви- дения 'на 'базе новейшей техники. Начиная 'с 60-х годов в элек- тронной аппаратуре стали широко .использовать транзисторы, об- ладающие высокой надежностью, 'малыми габаритными размера- ми, массой и потребляющие меньше энергии. Теории 'и. расчету современных транзисторных усилителей раз- личных типов посвящены работы Г. С. Цыкина я Г. В. Войшвялло, киити А. А. Ризкина, И. Г. Мамоикина и др. Дальнейшее развитие усилительной техники обусловлено пре- жде всего достижениями электроники. Обработка больших пото- ков информации требует от электронной аппаратуры, нередко состоящей из тысяч и миллионов элементов, чрезвычайной ком- пактности, .высокого быстродействия, вы.сокой 'надежности .и ма- лого потребления энергии. Эти требования 'и определяют 'совре- менное направление .радиоэлектроники .и технической кибернети- ки. Полупроводниковая электроника позволила сделать только первые шаги-на этом пути; обычные транзисторные устройства уже не могут полностью удовлетворять .современным требованиям. С помощью новых специальных технологических 'методов созда- ны так называемые полупроводниковые интегральные схемы, бо- лее надежные, меньшие по габаритным размерам и весьма эконо- мичные по потребляемым 'мощностям. В решении задач микроминиатюризации 'наметилось два пути. Первый состоит в том, чтобы, сохраняя принципы транзисторной электроники, осуществить в едином полупроводниковом кристалле максимально .компактное размещение микроскопических элемен- тов—транзисторов, диодов, емкостей, сопротивлений. Многооб- разие и пластичность свойств полупроводников, возможность соз- давать в одном и том же материале участки с различными харак- теристиками открывают многообещающие перспективы этого на- правления. На этом пути имеются большие достижения; уже най- дена возможность разместить тысячи элементов в 1 мм3. В этом направлении сейчас ведутся большие научно-технические иссле- дования и разработки. Второй путь решения задач микроминиатюризации заключает- ся в .поисках новых принципов создания электронных устройств. Здесь наиболее перспективными являются оптоэлектроника и ди- электрическая электроника. Олтоэлектроника возникла в послед- 5 »ие годы на 'стыке физики твердого тела и физической оптики. Физика твердого тела и полупроводниковая технология позволили создать микроскопические устройства для 'преобразования элек- , трических сигналов IB 'световые и световых в электрические. Возникла также волоконная оптика, позволяющая 'направлять свет 'по. любому, 'прямолинейному или 'криволинейному, .пути ме- жду элемеитам.и схемы, 'подобно тому как то металлическим .про- водам движется 'электрический ток. Применение оптических связей я оптических методов обработ- ки информации существенно расширяет возможности электроники. По.сле того как в 1963—1965 гг. были созданы эффективные полупроводниковые светоизлучатели и фотоприемники, [большая заслуга в разработке которых принадлежит Ленинградскому фи- зико-техническому институту АН СССР и предприятиям электрон- / ной 'промышленности, стали (разрабатываться .системы оптоэлек- тронных усилителей, генераторов, реле, коммутаторов, усилителей и пр-еобразователей изображения, запоминающих и логических элементов цифровых вычислительных машин. Миопие .специалисты-' предполагают, •что оптоэлектроняка приведет ;к новому перевороту в электронной технике и радиопромышленности подобно 'переворо- ту, который совершила 'в 50-е годы транзисторная электроника. Основные идеи и потециальные 'возможности диэлектрической электроники также 'позволяют предвидеть у 'этого нового иаправ- • л.ення ценные технические .применения. .По своим принципам дей- ствия приборы диэлектрической 'электроники 'ближе к электронным вакуумным лампам. В диэлектрическом диоде междуэлектродное пространство составляет диэлектрическая 'пленка толщиной в со- тую долю миллиметра; наряду с .диодами созданы я диэлектриче- ские триоды. Устройства диэлектрической электроники обладают,. рядом шоложителйных свойств вакуумных и .полупроводниковых приборов. Они миюроминиатюрны, не требуют :подогрева матода, . высокочастотны и могут работать в широком диапазоне темпе- ратур. Таким .образом, потенциальиые возможности .физики твердого тела и физической 'оптики и высокая 'эффективность .сочетания их принципов и методов способны .обеспечить |B дальнейшем решение еще более сложных задач, которые .ставят .перед электроникой и усилительными устройствами современные 'наука, техника и про- изводство. В одиннадцатом пятилетии надлежит выполнить высокие за- дания, установленные Программой КПСС в «Основных направле- ниях экономического и социальното развития СССР на 1981— . 1985 годы и на период до 1990 года», обеспечив создание и выпуск новых видов приборов и электронной аппаратуры, основанных на . широком .применении новейших достижений микроэлектроники, оптоэлектроникн и лазерной техники. Глава 1 КЛАССИФИКАЦИЯ И ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ УСИЛИТЕЛЕЙ 1.1. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ. ПРИМЕНЕНИЕ УСИЛИТЕЛЕЙ Во многих областях современной науки и техники часто встре- чается .необходимость усиления электрических колебаний (сигна- лов) различных видов с сохранением их формы. Устройства, лред- яаэначенные для этой 'цели, называют усилителями. Электрические колебания усиливаются с 'помощью специаль- ных 'приборов—усилительных элементов, которые получают элек- трическую энергию от источника .питания и преобразуют .ее в энер- гию усиливаемых сигналов, т. е. обладают управляющими свой- ствами. г ggyl 7^ [—————| ^ \ , [ й^у [> 'KJ^ \UcmowuK \———\Л^,» \—1——\————— сигнала i—————1———'—————] Нагрузка ————источник литания ———— Управляющий источник анергий, от 'которого усиливаемые сиг- налы поступают на усилитель, называют источником сигнала, а цепь усилителя, в которую эти сигналы 'вводят,—входной цепью или входом усилителя. Устройство, являющееся потребителем уси- ленных сигналов, называют нагрузкой усилителя, а цепь, к ^кото- рой подключают нагрузку,—' ____ выходной цепью или выхо- Г "д^^ /ж ,____, /„ [ дом усилителя (рис. 1.1). Источник управляемой энергии, преобразуемой уси- лителем В ЭНерГИЮ уСИЛИВа- '^стачник 1 •' сигнала. емых сигналов, называют '———-i __________ источником питания усили- теля ИЛИ ОСНОВНЫМ источни- Рис. 1.1. Усилительное устройство. Схема КОМ питания. Кроме ОСНОВ- электрическая структурная ного усилитель иногда имеет вспомогательные источники питания, энергия которых не преобра- зуется в усиливаемые сигналы, а используется для приведения уси- лительных элементов в рабочее состояние (например, источник пи- тания цепей накала электронных ламп, источник напряжения сме- щения и т. д.). Усилители имеют широкое н разностороннее применение: в ра- диосвязи .и радиовещании, телевидении, звуковом кино, устрой- ствах записи и воспроизведения звука, дальней проводной связи, измерительной аппаратуре, а также в телемеханике, автоматике, электронно-вычислительных 'машинах аппаратуре исследования космического 'пространства и т. д. 7 1.2. КЛАССИФИКАЦИЯ УСИЛИТЕЛЕЙ Усилители .классифицируют по 'различным 'признакам: харак- теру усилив а амых сигналов, полосе усиливаемых частот, назначе- нию усилителя я роду используемых усилительных 'элементов. По характеру усиливаемых .сигналов все усилителя можно под- разделить на две группы. Усилители гармонических сигналов — для усиления гармониче- ских и квазигармонических (почти гармонических) сигналов раз- личной величины и формы, т. е. периодических сигналов, гармо- нические составляющие 'которых изменяются миого медленнее длительности нестационарных процессов в цепях усилителя. К та- ким усилителям относятся: 'микрофонные, трансляционные и маг- нитофонные усилители, усилители воспроизведения грам записи, звукового .кино, миотие измерительные усилители, и др.- Усилители импульсных сигналов — для усиления импульсных периодических и непериодических сигналов различной величины и формы. Нестационарные 'процессы в цепях таких усилителей должны протекать настолько быстро, чтобы форма усиливаемых импульсов этими процессами почти не искажалась. К импульсным усилителям относятся: усилители импульсных 'систем связи, уси- лителя сигналов телевизионного и&ображення (видеоусилители), импульсных радиолокационных устройств, ЭВМ, многие усилители систем регулирования и управления и др. По ширине полосы (диапазону) и абсолютным значениям уси- ливаемых 'частот усилители 'подразделяются 'на следующие. Усилители постоянного тока—для усиления электрических ко- лебаний в полосе частот от fn—^O до .высшей рабочей частоты fa', эти усилители усиливают .как 'переменные 'составляющие сигнала, так и его постоянную составляющую. Их 'применяют в электрон- ных стабилизаторах 'напряжения и тока, 'в автоматике и телеме- ханике, 'измерительной аппар.атуре и др. Усилители переменного тока, усиливающие лишь переметные составляющие сигнала в полосе частот от 'низшей рабочей часто- ты fn до высшей рабочей частоты /в; 'к этой группе относится боль- шинство 'существующих усилителей. Усилители высокой частоты — для усиления электрических ко- лебаний модулироваиной высокой частоты, 'например радиосигна- лов, принимаемых приемной антенной .радиоприемника. Усилители промежуточной частоты, усиливающие электричес- кие сигналы модулированной промежуточной (преобразованной) частоты,, например применяемые в радиоприемных устройствах су.паргетеродинного типа. Отношение верхней частоты .спектра /в к нижней частоте /н в усилителях высокой и промежуточной частот обычно близко к единице (/'в//н<1,1). Усилители низкой частоты — для усиления непреобразованных (первичных) электрических колебаний. К усилителям низкой ча- стоты относятся усилители звуковых частот, усиливающие элек- трические колебания в полосе частот, воспринимаемых человече- ским ухом. Усилители звуковой частоты используют в аппаратуре радиовещания, 'радиосвязи, проводной связи, устройствах записи и .воспроизведения звука и др. Свое название усилители .низкой частоты 'получили в начале развития усилительной тежннии, 'когда частоты первичных сигналов не превышали неоколыких .килогерц (речь, музыка, телеграфные сигналы), и по сравнению с радио- сигналами действительно были низкими. В настоящее время этот термин оказывается, неподходящим для многих усилителей непре- обраэованных сигналов, так .как частота 'последних не является низкой. Например, частота сигналов телевизионного изображения достигает 3—1.0 МГц, и усилители этих .сигналов 'обычно называют видеоусилителями. Широкополосные усилители усиливают очень широкую полосу частот (высшая рабочая частота порядка .мегагерца я выше и низ- шая рабочая частота порядка килогерца' и 'ниже) и имеют очень большое отношение высшей рабочей 'частоты .к .низшей. Избирательные, или селективные, усилители, усиливающие сиг- налы |в 'очень узкой 'полосе частот, усиление 'которых резко падает за пределами этой полосы; их 'подразделяют на резонансные, ча- стотная характеристика которых имеет таид1 резонансной [Кривой, и полосовые, усиление которых 'почти постоянно в узкой полосе час- тот и резкю падает за ее 'пределами. Усилители, в .которых .сигналы усиливаются без преобразова- ния их частоты, называют усилителями прямого усиления; усили- тели, .в .которых частота усиливаемых сигналов 'преобразуется, на- зывают усилителями с преобразованием. 'По назначению усилители .подразделяют на магнитофонные, телевизионные, радиолокационные, измерительные, трансляцион- ные, дальней связи и т. д. И, наконец, в зависимости от используемых усилительных эле- ментов 'усилители делят ,на транзисторные, ламповые, магнитные, диодные, молекулярные и т. д. Усилители с транзисторами и электронными лампами называют электронными, так как принцип действия используемых в них усилительных элементов основан н'а электронных процессах,, про- исходящих в полупроводнике и вакууме. Транзисторы и электрон- ные лам.пы являются наиболее .совершенными .и универсальными усилительными элементами; они дают 'большое усиление в широ- кой 'полосе частот, имеют простые схемы включения, большой срок службы, не требуют какой-либо настройки или наладки в эксплуа- тации. По этим причинам транзисторные и ламповые усилители являются .наиболее распространенными и широко применяемыми, несмотря 'на 'сравнительно высокий уровень 'собственных шумов. Их устройство, принцип действия, свойства, 'основы расчета и кон- струкции 'и рассматриваются в 'настоящей мниге. Магнитные, диод- ные, 'молекулярные и другие типы усилителей, имеющие более уз- кие, специальные области применения, изучаются в специальных курсах. 9 По известному коэффициенту сглаживания цепочки КфСф необ- ходимая емкость .конденсатора фильтра (10.24) „ _, У^с-1 b* 6,28/п^?ф ' где fn==mfc— основная частота пульсации выпрямителя, равная произведению числа фаз (полупериодов) выпрямления т выпря- мителя на частоту питающей сети fc. При обычно используемой в выпрямителях малой и средней мощностей двухполупериодной схеме выпрямления т=2. Из по- лученных значений Сф по формулам (10.16) и (10.24) выбирают большее значение, так как оно обеспечит как требуемую развяз- ку, так и необходимое дополнительное сглаживание пульсаций. Величину сопротивления резистора 7?ф берут найденной по форму- ле (10.17). При параллельно.м включении цепочек КфСф необходимый ко- эффициент сглаживания цепочки берут равным найденному из формулы (10.23) значению Фс для каскада, в который она вклю- чена. . " 10.7. КОНСТРУКЦИЯ УСИЛИТЕЛЕЙ Конструктивное оформление усилительных устройств Конструкция усилительного устройства определяется прежде всего его назначением и требованиями к нему. Усилительные уст- ройства очень 'большой 'мощности (десятки киловатт и выше) вме- сте с их источниками .питания устанавливают в специальном вале, вход в который в соответствии с требованиями техники беэотаас-' нести допускается лишь после выключения 'всех .источников пита- ния и разряда высоковольтных-конденсаторов устройства. Усилительные устройства с выходной 'мощностью от сотен ватт до десятков киловатт обычно конструируют, в металл ичеоиих шка- фах, защищающих детали, 'монтаж 'и предохраняющих обслужи- вающий 'персонал от 'поражения высоким напряжением; .на перед- ней стенке шкафа размещают 'необходимые для контроля работы усилительного устройства измерительные приборы, .контрольные .гнезда IH кнопки управления. Шкаф должен 'быть заземлен и снаб- жен автоматической блокировкой, выключающей 'питание и раз- ряжающей высоковольтные конденсаторы 'при отнрывании дверцы шкафа. На |р,ис. 10.9 показан общий вид шкафа, в котором размещено усилительное устройство УПВ-16-1, предназначениое для усиле- ния сигналов звуковой частоты 'поступающей на вход вещательной радиопрограммы ic уровнем не менее 0,25 В. Усилитель провод- ного вещания УПВ-15-1 используется для 'оборудования усили- тельных станций и .подстанций крупных [населенных пунктов. Шкаф представляет собой .сварной каркас .из углового железа, 'боковые стен.ки его .и верхняя лицевая часть закрыты обшшвкой из лтасто- вого железа и имеют вентиляционные .окна ш жалюзи. Отдельные 278 узлы усилительного устройства УЛВ-15-1 выполнены в виде съем- ных -блоков, связанных электрически с 'общей схемой с .помощью разъемов. Для безопасности обслуживающего персонала шкаф УПВ-15-1 оборудован блокировочными устройствами. Техническая характеристика УПВ-15-1: Полоса воспроизводимых частот, Гц . Неравномерность частотной характеристики, дБ ............ "Коэффициент нелинейных искажений, % Номинальная выходная мощность, кВт . Номинальное выходное напряжение, В . . Габаритные размеры, мм . . . ... Масса, кг . . , , , . , , , , 50—10000 не более 2 не более 2 15 240 1726Х937Х690 900 Электроакустические показатели усилителя относятся к пер- вому классу 'качества, а .его внешнее 'оформление отвечает совре- менным требова.ния.м технической эстетики. Электропитание усилителя осуществляется от сети трехфазного переменного тока напряжением 220 или 380 В. Изменение шапря- жения в пределах от —10 до '+5% не приводит к ухудшению элек- троакустических показателей. Усилитель может работать при тем- пературе окружающего воздуха от +10 до +35°С и относительной влажности не более 80% при 20° С. Усилители с выходной мощ- ностью до нескольких сотен ватт собирают на панелях, устанавли- ваемых вместе с источниками пи- тания на металлических стойках. Каждую панель закрывают со стороны монтажа, а иногда и с обеих сторон металлическими ко- жухами, которые при необходимо- сти снабжают прорезями для Рис. 10.9. Общий вид усилителя проводного вещания УПВ-15-1 Рис. 10.10. Общий вид контейнера необслуживаемого усилительного пункта системы К.-3600 279 •охлаждения; кожухи экранируют усилитель и предохраняют его •монтаж и детали от повреждений. При .напряжении питания 400 В и выше кожухи должны иметь блокировку, выключающую пита- 'няе я разряжающую высоковольтные конденсаторы. Выходные трансформаторы мощных усилителей, работающих на линию, для з'ащиты линии, обслуживающего персонала и або- нентов 'от 'высокого напряжения должны иметь между первичной и вторичной 'обмотками хюрошо заземленный 'металлический экран. Портативные усилительные устройства мощностью до десят- ков ватт .конструируют на металлических шасси с передней стен- кой, на которой 'располагают органы управления, защиты и конт- роля. В транзисторных устройствах переднюю .панель иногда ис- пользуют в качестве радиаторов для охлаждении мощных транзис- торов. Шасси .вдвигают 'в металлический кожух, который крепят к передней 'панели; при наличии высоких напряжений кожух снаб- жают 'блокировкой, 'выключающей питание .при снятии кожуха. В тех 'случаях, 'когда усилитель работает •в очень тяжелых усло- виях, конструкцию усилителей делают 'герметизированной ('поме- щают в герметически закрывающийся контейнер). На рис. 10.10 .показан общий вид контейнера необслуживаемого усилительного пункта 'системы К.-3600, 'используемого в качестве промежуточных усилительных станций 'системы многоканальной дальней .связи 'типа К-3600 по коаксиальному кабелю 'с диаметром • жил 2,6/9,4, .мм. Аппаратура .контейнера рассчиташа н,а две систе-; мы двусторонней связи и содержит усилительное оборудование с устройствами •дистанционного 'питания, устройствами защиты от грозовых разрядов и различного 'вида наводимых ЭДС, а также устройствами телеконтроля 'и блокировки. Оистема рассчитана на передачу информации то 3600 каналам ТЧ или другой информа- ции эквивалентного объема. Контейнер 'герметизирован и устанавливается IB подземные цис- терны, бетонные колодцы, подвалы зданий и т. д. при окружаю- щей температуре от —20 до +'40°С. Электрические данные: Рабочий спектр частот . ..... Номинальная длина усилительного участка Число каналов тональной частоты Средняя мощность загрузки канала ТЧ . Максимальная величина мощности вносимых помех .......... , 'СрОК Службы . .....||. Ток дистанционного питания . . , , > Потребляемая мощность дистанционного пи- тания . . . ...... | . 0,812—17,6 МГц 3 км 3600 40 мкВт 1 пВт/км не менее 20 лет 0,35 А около 25 Вт Усилители 'небольшой мощности, являющиеся частью какого- либо .прибора (например, усилители радиоприемников, телевизо- ров, осциллоскопов и 'др.), обычно помещают 'в корпусе самого прибора. 280 Цепи питания усилительного устройства 'необходимо 'включать и выключать выключателями соответствующих 'мощности и напря- жения; 'исправность и включение цепи питания обычно контроли- руют сигнальной'лампочкой (или лампочками). Для защиты ис- точника питания от короткого замыкания и перегрузки цепь пи- тания снабжают плавкими предо хранителями. « Навесной и печатный монтаж В усилителях 'большой и 'средней мощностей используют так. называемый навесной монтаж, при котором усилитель собирают из отдельных самостоятельно оформленных (дискретных) элемен- тов и деталей, изготовляемых специализированными заводами. Эти детали крепят 'на .предусмотренном для них месте, соединяя. их затем припаиваемыми 'или 'привинчиваемыми к 'их выводам монтажными проводами. Навесной монтаж прост и не требует специального оборудования для выполнения; однако он имеет очень малую 'плотность размещения деталей 'в объеме прибора, так как с ее увеличением затрудняются доступ к отдельным де- талям усилителя и проверка мравильности монтажных 'соединений, а также замена деталей при выходе их 'из строя. 'Поэтому габарит- ные размеры и масса "устройства при навесном 'монтаже 'получа- ются очень 'большими; навесной монтаж наиболее трудоемок, не поддается .механизации и 'выполняется вручную. В электронной аппаратуре 'небольшой мощности, в том числе и в усилителях, ,в настоящее время 'широко используют печатный монтаж. Он технологически значительно совершеннее навесного и. выполняется на пластинке из изоляционного 'материала (тети- накса, стеклотакстолита н др.) фотохимическим 'способом—трав- лением медной 'фольги, наклеенной 'на изоляционную пластинку. Установка и впайка деталей 'в печатный 'монтаж могут быть ме- ханизированы и даже автоматизированы, что 'сильно удешевляет и упрощает .производство аппаратуры и позволяет выпускать ее большими сериями. Кроме того, неправилыные соединения здесь практически исключаются, а детали схемы легко доступны для проверки и замены. При использовании специально разработан- ных малогабаритных компонентов печатный монтаж позволяет не только увеличить надежность аппаратуры 'и упростить ее ре- монт, но и в несколько раз уменьшает объем 'и массу аппаратуры. Миниатюризация аппаратуры; микромодули Еще большего сокращения 'габаритных размеров и массы ап- паратуры можно достичь при использовании так 'называемых- . микромодулей, в которых используют малогабаритные усилитель- ные элементы и детали, устанавливаемые вплотную друг к другу почти без свободного пространства между ними и соединяемые в микромодуль проводниками; собранный адикромодуль заливают компаундом или эпокоидной смолой для защиты его деталей от внешних 'воздействий и обеспечения жесткости конструкции или' 281 помещают 'в 'металлическую капсулу. Плотность элементов а мнк- ромодуле .может достигать 'до десятков элементов |B 1 'ом3; при столь высокой .плотности монтажа затрудняется отвод тепла от нагревающихся деталей, что является недостатком мииромодуль- нои конструкции. Паразитные емкости 'между .вывод aiM'и микромодуля обычно не превышают 'нескольких пнкофарад, •а 'индуктивности выводов и соединений — сотых долей микрогенрн; это .позволяет использо- вать ,м,инро модули иа частотах примерно до 100 МГц. Надежность -микромодулей я а 'порядок превышает надежность транзисторных 'и на 'два порядка—'надежность ламповых схем. Микроминиатюризация; гибридные и интегральные схемы . В связи 'с совершенствованием и усложнением электронной ап- паратуры, увеличением числа ее компонентов появилась необхо- димость ^резкого [Сокращения объема, 'массы ;и 'стоимости 'аппара- туры, а также 'повышения надежности ее работы. Эти задачи в [настоящее время успешно (решаются использова- нием принципа интеграции (объединения) компонентов схемы ^ (усилительных элементов, диодов, резисторов, конденсаторов) и соединяющих их 'проводников в функциональный узел, изготавли- ваемый в едином теянологичеоком 'процессе. Такие схемы называют интегральными; 'вследствие очень ма- лых размеров используемых в них компонентов интегральные схе- мы дают возможность уменьшить объем н .массу устройства ,и расход материалов на него в сотни я даже, тысячи раз, а также сильно увеличить надежность работы аппаратуры вследствие уменьшения числа 'соединительных проводников 'монтажа 'и выво- дов от схемы. Интелралйные 'схемы также позволяют очень сильно ' снизить стоимость устройства вследствие 'малого расхода мате- риалов, возможности автоматизации процесса их 'изготовления и массовости 'производства; :в едином технологическом 'процессе не- редко изготавливают сотни интегральных 'схем н'а одной пластин- ке полупроводника. Интеграция компонентов вначале 'была использована в так называемых гибридных интегральных схемах (И С), в 'которых на изоляционную подложку, например 'полированную .керамическую пластинку площадью около 1 см2, с помощью пленочной 'техноло- гии наносят резисторы и конденсаторы 'схемы, соединительные проводники и контактные площадки. Транзисторы и диоды мик- роадиниатюрной, бескорпурной 'конструкции здесь приклеивают к подложке и методом термокомпрессионной сварки тонкими зо- лотыми проводниками приваривают к 'контактным площадкам. Внешние выводы схемы также .приваривают к предусмотренным дл.я этой цели 'контактным площадкам. Для защиты от внешних воздействий .гибридную схему запрес- совывают в пластмассу или герметизируют в (металлическом кор- пусе с выводами. Размеры используемых в ней микроминиатюрных 282 транзисторов, диодов, резисторов н т. д. обычно имеют величину порядка 1 мм3, а объем гибридной схемы, содержащей несколько десятков компонентов, обычно не превышает 1—2 см3. Совершенствование технологии изготовления 'интегральных схем привело к 'разработке конструкции .широко используемых в настоящее время твердотельных (монолитных) интегральных схем, являющихся наиболее перспективными в современной микроэлек- тронике. Все компоненты таких схем (транзисторы, диоды, рези- сторы и т. д.) вместе с соединяющим их монтажом формируются в 0'бъеме 'или на поверхности полупроводниковой 'пластинки (под- ложки), имеющей толщину 0,2—0,4 мм и площадь 1—30 мм2. Изготовление (формирование) компонентов монолитной инте- гральной .схемы производится' с использованием микрофотолито- графии, окисления, металлизации, диффузионных и эпитаксиаль- ' ных 'процессов. Малая 'интегральная схема (МИС) 'на пластинке 1—3 'мм2 со- держит несколько десятков деталей, (транзисторов, диодов, рези- сторов, конденсаторов) и весь соединительный монтаж. Для за- щиты от внешних воздействий готовую интегральную схему за- прессовывают 'в пластмассу или .помещают в 'герметизированный стандартный 'металлический корпус и снабжают необходимыми выводами для 'включения в аппаратуру. Соответствие проволоч- ных или .пластинчатых выводов определенным точкам схемы на- ходят по .справочнику, .подобно тому как определяют цоколавку усилительного элемента, например транзистора или лампы. При необходимости отвода значительного количества тепла пластинку интегральной 'схемы припаивают к 'металлической пла- стине, отводящей 'тепло. В .больших интервальных схемах (БИС) число компонентов в настоящее время исчисляется десятками тысяч; кремниевая плас- тинка, на которой формируется такая схема, имеет площадь, обыч- но не превышающую 20—30 мм2. 10.8. НАДЕЖНОСТЬ УСИЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ И СПОСОБЫ ЕЕ ПОВЫШЕНИЯ * ' Современная электронная аппаратура, важной составной частью которой являются усилительные устройства, имеет очень (большое число .компонентов. Так, 'например, электронные вычислительные машины, электронная аппаратура космических лабораторий, ис- кусственных спутников Земли, скоростных самолетов содержит сотни тысяч .компонентов, от исправности которых зависит рабо- тоспособность аппаратуры. Доступ 'к .компонентам и узлам этой аппаратуры, их проверка, регулировка и ремонт или замена при выходе из 'строя 'нередко оказываются очень сложными, а иногда и невозможными. Неисправность 'или выход из строя только одной деталги здесь может привести к серьезной аварии или .потере боль- шого труда и средств. 283 •Поэтому в .современной электронной аппаратуре проблема на- дежности ее .работы имеет первостепенное значение. Под надеж- ностью, 'понимают 'свойство прибора выполнять возложенные на него задачи и соответствовать техническим требованиям в течение заданного промежутка времени. Потеря электронной аппаратурой, 'в том числе и усилительным устройством, работоспособное™ или, как говорят, .ее «отказ» мо- жет .быть различного вида: полный., частичный, внезапный и по- степенный. ' _ Полным отказом называют полную потерю устройством рабо- тоспособности, например исчезновение сигнала на выходе; он про- исходит из-за обрыва какой-либо цепи в устройстве, пробоя кон- денсатора, выхода из строя усилительного элемента и т. д. Полный отказ обычно бывает внезапным, т. е. случается мгновенно. Частичным, отказом .называют такой отказ, 'при .котором аппа- ратура ''продолжает .работать, 'но уже яе удовлетворяет техниче- ским требованиям на нее, например не отдает заданной мощности, имеет .коэффициент усиления меньше необходимого, не пропус- кает .нужную .полосу частот и т. д. .Причиной частичных отказов является выход за пределы допустимого значения каких-либо па- раметров .компонентов аппаратуры—снижение коэффициента уси- ления усилительных элементов, изменение сопротивления резисто- ров и емкости конденсаторов. Эти изменения обычно имеют место вследствие старения компонентов и воздействия на них окружаю- щей среды; они происходят постепенно, в результате чего техни- ческие показатели аппаратуры постепенно изменяются и она пере- стает удовлетворять техническим- требованиям. 'По этой 'причине частичные 'отказы в 'большинстве случаев бывают постепенными. Постепенный выход аппаратуры из строя и называют посте- пенным отказом. Основным показателем надежности как аппаратуры, так и ее камдюнентав является вероятность их 'безотказной работы в тече- ние заданного 'времени. Надежность тем выше, чем реже выходят из строя компоненты или аппаратура, т.е. чем меньше интенсив- ность их отказов. Интенсивность •отказов К, оцениваемая числом отказов в единицу времени, зависит от времени работы ап- паратуры t и обычно имеет вид, изобра- Т женный на рис. 10.11. В интервале времени от 0 до t\ интен- теТсивности оТа^в^вр""-" сивность отказов, вначале очень большая, мени постепенно падает; в этот период времени выходят из строя компоненты низкого качества, компоненты со скрытыми дефектами, плохо выполненные пайки и соединения и т. д.; этот период времени называют време- нем. приработки.. * Интервал времени 'от t\ до ti является временем, нормальной эксплуатации аппаратуры: интенсивность отказов здесь наиболее низкая и 'почти постоянная. ' ' • . • 284 Интервал времени от ti и дальше называют периодом износа: здесь 'интенсивность отказов начинает возрастать вследствие ста- рения как компонентов," так и устройства в целом. Для повышения надежности электронной аппаратуры прини- мают .меры, приводящие к уменьшению интенсивности как вне- запных, так и постепенных отказов. Так как надежность усили- тельного устройства в первую очередь зависит от надежности использованных в нем компонентов, при конструировании высоко- надежной аппаратуры следует использовать компоненты высокой надежности. Ввиду того что надежность устройства повышается с умень- шением числа использованных в нем компонентов, для повышения , надежности устройства в нем следует использовать наиболее про- стые схемы, содержащие наименьшее число компонентов. Надежность компонентов, а следовательно, и аппаратуры, в которой они используются, может быть сильно увеличена тща- тельным контролем компонентов и так называемой их трениров- кой в предельном или близком к предельному режиме в течение нескольких десятков или сотен часов; .после тренировки компонен- ты снова .контролируют, отбирая для высоконадежной аппарату- ры лишь те, которые заметно не изменили своих параметров после тренировки. Также очень эффективным средством повышения на- дежности компонентов и аппаратуры является облегчение режима их работы; так, например, снижение рассеиваемой на резисторах мощности вдвое по отношению к максимально допустимой сни- жает интенсивность их отказов примерно в 10 раз. Снижение рабочего напряжения на транзисторах, диодах, конденсаторах в 1,5 раза уменьшает число отказов в десятки раз; однако не сле- дует забывать, что облегчение режима компонентов приводит к увеличению объема, массы и стоимости аппаратуры. Одним из способов снижения интенсивности постепенных от- казов является использование усилительных схем, обладающих высокой стабильностью показателей при изменении электрических данных элементов, и деталей схемы. Поэтому в высоконадежной аппаратуре следует использовать схемы с глубокой отрицатель- ной обратной связью, стабилизирующей показатели и характери- стики устройства. Надежность электронной аппаратуры сильно зависит и от усло- вий ее 'эксплуатации: сильная вибрация, большие ускорения, зна- чительные изменения температуры, давления, влажности и т. д. сильно снижают надежность. Чем тяжелее условия эксплуатации, тем большую работу приходится проводить по обеспечению на- дежности работы аппаратуры и особенно по увеличению надеж- ности работы усилительных элементов. Готовую электронную аппаратуру высокой надежности для выявления наиболее слабых узлов тренируют не только в рабо- чем, но иногда и в более тяжелых режимах; это 'позволяет выявить и заменить наиболее слабые узлы и детали 'перед установкой а'п- •паратуры в эксплуатацию. 285 В исключительных случаях для повышения надежности рабо- ты электронного устройства используют дублирование наименее надежных его .компонентов, узлов, а иногда даже и всего устрой- ства. Например, при выходе из строя усилителя на его место ав- томатически включают предусмотренный на этот случай резервный усилитель—это очень сильно увеличивает надежность аппарату- ры в целом, но повышает также и ее габаритные размеры, 'массу п стоимость; .поэтому дублирование применяется только в наибо- лее тяжелых и ответственных случаях. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 1. Как определить коэффициент усиления многокаскадного усилителя Кус, если известны коэффициенты усиления его каскадов: а) в относительных едини- цах; б) в логарифмических единицах? 2. Как в многокаскадном усилителе суммируются коэффициенты частотных искажений и углы сдвига фаз, вносимых отдельными каскадами? 3. Как определить время установления импульса fy.yc и искажения вершины импульса Аус в многокаскадном усилителе по известным t-, и А его каскадов? 4. Что такое взаимная коррекция каскадов и каковы ее преимущества и не- достатки? 5. Что называют самовозбуждением усилителя? Может ли возникнуть са- мовозбуждение при глубокой отрицательной обратной связи? 6. Какой способ используют для определения устойчивости усилителя с об- ратной связью? 7. Какие меры применяют для обеспечения устойчивости усилителя с отри- цательной обратной связью? 8. Поясните назначение и принцип действия противошумовой коррекции. 9. Приведите схему корректирующего каскада противошумовой коррекции. Можно ли его использовать в качестве первого каскада усилителя? 10. Каковы причины возникновения паразитной обратной связи через об- щий источник питания? Как влияет эта паразитная обратная связь на свойства усилителя? 11. Для какой цели в цепи питания усилительных каскадов многокаскадно- го усилителя включают цепочки ^фСф? 12. Какие требования предъявляются к источнику питания многокаскадного усилителя? . 13. Почему для усилителя, работающего в режиме В, необходим источник питания, имеющий низкое внутреннее сопротивление? 14. Как определяют ток и напряжение источника питания многокаскадного усилителя? 15. Что называют пульсацией выпрямленного напряжения? Как определяют ее допустимое значение? 16. Каким образом обеспечивают допустимую пульсацию цепей питания в первых каскадах 'усилителя? 17. Какова конструкция усилительных устройств в несколько десятков ж- ловатт? 18. Какие меры принимают в мощных усилительных устройствах для обес- печения безопасности обслуживающего персонала? 19. Как производят контроль режима работы усилительного устройства? 20. Чем отличается навесной монтаж от печатного? 21. Что называют микромодулем? 22. Что называют гибридной схемой? 23. На чем формируется интегральная схема и каковы размеры монолитной интегральной схемы, содержащей 20—50 компонентов? 24. Как осуществляются внешние выводы от интегральной схемы и как ее- защищают от внешних воздействий? 25. Что такое полный отказ и что называют частичным откаоом? 286 26. В чем отличие внезапного отказа усилителя от постепенного и какими причинами они вызываются? 27. Какими мерами можно увеличить надежность корлпонентов усилителя и в'сего усилителя в целом? СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 1. Цыкин Г. С. Электронные усилители. — М.: Связь, 1965. 512 с. 2. Цыкин Г. С. Усилители электрических сигналов. — М.: Энергия, 1969. 384 с. 3. Цыкин Г. С. Трансформаторы низкой частоты. — М.: Связьиздат, 1955. 430 с. 4. Цыкина А. В. Проектирование транзисторных усилителей. — М.: Связь, 196-5. 165 с. 5. Войшвилло Г. В. Анализ широкополосных и импульсных- транзисторных усилителей. В сб.: Полупроводниковые . приборы и их применение/Под ред. Я. А. Федотова. Вып. 16. — М.: Сов. радио, 1967, с; 84—119. 6. Войшвилло- Г. В. Методическое руководство по курсовому проектирева- нию транзисторных усилителей звуковой частоты. — Л.: Изд. ЛЭИС, 1964, с. 127. , • 7. Цыкин Г. С. Широкополосные каскады мощного усиления. — Радиотех- ника, 1968, J\° 5. • 8. Цыкин Г. С. Усилительные устройства. — М.: Связь, 1971. 368 с. 9. Войшвилло Г. В. Усилительные устройства. — М.: Связь, 1975. 384 с. 10. Эрглис К. Э., Степаненко И. П. Электронные усилители. — М.: Наука, 1964. 11. Цыкина А. В. Усилители. — М.: Св(язь, 1972. 360 с. 12. Лурье Б. Я. Проектирование транзисторных усилителей с глубокой об- ратной связью. — М.: Связь, 1965. 152 с. 13. Чаповский М. 3. Улучшение качественных показателей транзисторных усилителей. — М.: Связь, 1968. 14. Гаврилов С. Н., Никулин С. JVI. Микроэлектроника. — М.: Энергия, 1970. 15. Цыкина А. В. Проектирование транзисторных усилителей низкой часто- ты. — М.: Свя^,, 1967. 184 с. :16. Будинский Я. Усилители низкой частоты на транзисторах.—М.: Связь- издат, 1963. зао с. " ' , 17. Цыкин Г. С., Рында А. И. Расчет каскадов усиления гармонических и импульсных сигналов с эмиттерной высокочастотной коррекцией. — Радиотех- ника, 1972, № 5. 18. Справочник по полупроводниковым диодам, транзисторам и интеграль- ным схемам/Под общ. ред. Н. Н. Горюнова. Изд. 3-е. — М.: Энергия, 1972. 568 с. 19. Крылов В. Применение операционных усилителей. — Радио, -1977, № 5, с. 42—44. 20. Аболиц И. А., Бенедиктов Г. А., Буйнов А. В. и др. Многоканальная связь. — М.: Связь, 1971. 488 с. 21. Лурье О. Б. Усилители видеочастоты. — М.: Сов. радио, 1961. 676 с. 22. Гыжа И., Курылюк Я. Операционный усилитель в радиолюбительсквй аппаратуре. — Радио, 1976, № 5, с. 38, 39. - 23. Паншин С. Три усилителя на микросхемах. — Радио, 1976, № 4, с. 46. 24. Кочергин С. Предварительный усилитель НЧ.—Радио, 1979, № 7, с. 47. 25. Черный В. Регулируемые стабилизаторы напряжение на ОУ. — Радио, 1980, № 3, с. 33—35. 26. Зеленов А. Регуляторы тембра на операционных усилителях. — Радио, 1979, № 10, с. 25. 27. Козинцева Л. П. Усилители на полевых транзисторах. — М- Связь 1975. 95 с. 287 ОГЛАВЛЕНИЕ Стр. Предисловие ко второму изданию ............ з Введение . . . ............... 4 Глава 1. Классификация и основные показатели усилителей 1.1. Основные определения. Применение усилителей ........ 7 1.2. Классификация усилителей . . ........... 8 1.3. Выходные и входные данные ............ 10 1.4. Коэффициент усиления и коэффициент полезного действия . . , . . ц 1.5. Частотная, фазовая и переходная характеристики ....... 13 1.6. Собственные помехи, динамический диапазон и амплитудная характеристика усилителя . . . ........ ...... 20 1.7. Нелинейные искажения .............. 25 Глава 2. Обратная связь 2.1. Основные определения . . ............ 30 2.2. Влияние обратной связи на основные показатели усилителя ..... 32 Глава 3. Работа усилительного элемента в схеме 3.1. Динамические характеристики ............ 45 3.2.- Определение гармонических составляющих выходного тока и расчет коэффи- циента гармоник ................ 52 3.3. Режимы работы усилительных элементов . ..'....... 54 3.4. Эквивалентные схемы каскадов и параметры усилительных элементов ... 58 3.5. Эквивалентные схемы и свойства усилительных элементов при различных сно- бах включения ................. 63 .Глава 4. Принципы построения усилительных схем 4.1. Структурная, принципиальная, монтажная и эквивалентная схемы ... 75 4.2. Питание усилительных каскадов и стабилизация их режима ..... 78 4.3. Схемы межкаскадной связи . . ........... 93 . 4.4. Типы усилительных каскадов . ........... 97 Глава 5. Каскады предварительного усиления 5.1. Условия работы каскадов предварительного усиления . . . . . . . 1,03 5.2. Резисторный каскад ........ ., . . . . .. 106 5.3. Трансформаторный каскад . . ........... 130 Глава 6. Каскады мощного усилении 6.1. Условия работы каскадов мощного усиления ......... 142 6.2. Трансформаторные каскады мощного усиления в режиме А ..... 146 6.3. Трансформаторные каскады мощного усиления в режиме В ..... 157 6.4. Бестрансформаторные двухтактные каскады мощного усиления . . . . 175 Г л а в а 7. Широкополосные каскады и каскады специального назначения 7.1. Особенности широкополосных усилителей ........... 184 7.2. Схемы коррекции без обратной связи ........... 187 7.3. Схемы коррекции с обратной связью ......... 195 7.4. Повторители . . . . .'............. 200 7.5. Специальные схемы каскадов предварительного усиления I. .... 209 7.6. Инверсные каскады .............. 210 Глава 8. Усилители постоянного тока J.I. Основные свойства и применение . . . ^ . . . . . . . . . 219 .2. Усилители- Постоянного тока с непосредственной связью . . . . . . . 219 8.3. Дрейф нуля и способы его уменьшения ....-...'... 224 Я.4. Балансные и дифференциальные каскады . ......... 227 8.5. Операционные усилители . . . ......... 231 8.6. Усилители постоянного тока с преобразованием . . . ... . 237 Глава 9. Вспомогательные цепи усилителя 9.1. Каскады с сопротивлением в цепи эмиттера, истока, катода ...... 239 9.2. Регулировка усиления . . . . . . . . . . .' . . . 245 9.3. Регулировка тембра . . . . . ' . . . '. . . . , ... 252 Глава 10. Многокаскадные усилители 10.1. Коэффициент усиления и суммирование искажений в многокаскадном усилителе 254 10.2. Распределение искажений между каскадами и их взаимная коррекция . . '256 10.3. Обеспечение устойчивости усилителя с глубокой отрицательной обратной связью 259 10.4. Собственные шумы усилителя и противошумовая коррекция . . . '. . 264 10.5. Паразитные обратные связи и их ослабление ........ 267 10.6. Источники питания . . . ........ . . \ • . • 273 10.7. Конструкция усилителей . . . . . . . . . . . i , , ^ . 278 10.8. Надежность усилительных устройств и способы ее повышения .... 283 Список литературы ................ 287