Fig. F2.1 visat ett typiskt RC-kopplat triod-förstärkarsteg. Den räknemässiga behandlingen blir i princip likartad för triod och pentod, om skärmgallret förutsättes katodförbundet ("avkopplat") ur signalsynpunkt (jämför dock Millereffekten i avsnitt F2.07; jämför även avsnitt C3.05).
|
![]() |
|
|
Fig. F2.1 RC-kopplat (motståndskopplat) förstärkarsteg. |
|
Katodresistansen Rk har till uppgift att ge röret lämplig negativ gallerförspänning (se avsnitt C202, sid. C2.7). Avkopplingskapacitansen Ck kortsluter Rk ur signalsynpunkt (borttages Ck får vi minskad förstärkning på grund av motkoppling, varom mera i ett kommande avsnitt). Anodresistansen är uppdelad på två resistanser Ra och R1. Det är nämligen ej säkert, att man kan ha samma anodresistans ur likströmssynpunkt som ur signalsynpunkt. Vilopunktens läge bestämms av anodkretsens totala resistans Ra0 = R1 + Rk + Ra, medan stegets spänningsförstärkning kommer att bestämmas av kretsens impedans ur signalsynpunkt. Om reaktanserna hos Co, Ck och avkopplingskapacitansen C1 är försumbart små, kommer denna impedans att bli resistiv och lika med
![]() |
(inverkan av Ca och Cg försummas) |
Ur beräkningssynpunkt är det lämpligt att välja förstärkningsstegets gallerresistans och gallerkapacitans i anodimpedansen på föregående steg. Genom detta val av gränser kan totalförstärkningen i en kaskodkopplad förstärkare beräknas som produkten av de enskilda stegens förstärkning, ett påstående, som läsaren bör tänka igenom.
Beträffande stegets allmäna egenskaper som förstärkare kan vi redan nu säga, att Ca och Cg får en kortslutande verkan, om frekvensen är tillräckligt hög. Vid tillräckligt låg frekvens å andra sidan verkar Co mer eller mindre som en isolation (detta gäller även Ck). Vi drar härav den allmänna slutsatsen, att förstärkningen sjunker vid såväl låga som höga frekvenser.
link >