4.2 ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КАСКАД
Схема каскада по переменному току приведена на рисунке 1.10.

Рисунок 4.2. Схема промежуточного каскада с эмиттерной
коррекцией
В соответствии с [1] модуль коэффициента усиления каскада в области верхних частот, при выборе элементов коррекции соответствующими оптимальной по Брауде АЧХ, описывается выражением (1.23). В данном случае, при заданном значении

, оптимальное значение

определяется из соотношения:

, (1.33)
где

.
Значения

,

,

каскада рассчитываются по формулам (1.30), (1.31), (1.32), при этом в (1.24), (1.28) и (1.31) величина

заменяется на
.Пример 6. Рассчитать

,

,

,

,

каскада с эмиттерной коррекцией, схема каскада приведена на рисунке 4.2, при использовании транзистора КТ610А (данные транзистора приведены в примере 1) и условий:

=0,9;

=10;

=71,5 пФ;

=300 Ом (предполагается, что нагрузкой данного каскада является входное сопротивление каскада рассчитанного в примере 5, а в коллекторе транзистора стоит резистор с номиналом 600 Ом.
Решение. По известным

,

и

из (1.24) получим

=28,5. Подставляя

в (1.25) найдем

=29 Ом. Зная

и

, по (1.33) определим

=0,76. Рассчитывая

по (1.28) и подставляя в (1.26), (1.27) получим

=201 пФ. По известным

,

,

,

,

из (1.30) определим

=284 МГц. По формулам (1.31), (1.32) найдем

=44 пФ;

=3590 Ом.
5 КОРРЕКЦИЯ ИСКАЖЕНИЙ ВНОСИМЫХ ВХОДНОЙ ЦЕПЬЮ
5.1 РАСЧЕТ ИСКАЖЕНИЙ ВНОСИМЫХ ВХОДНОЙ ЦЕПЬЮ
Схема входной цепи каскада по переменному току приведена на рисунке 5.1, где

- внутреннее сопротивление источника сигнала.

Рисунок 5.1. Схема входной цепи некорректированного каскада
При условии аппроксимации входного сопротивления каскада параллельной RC-цепью, коэффициент передачи входной цепи в области верхних частот описывается выражением [1]:

,
где

=

(1.34)

=

; (1.35)

=

;

=

;
Значение

входной цепи рассчитывается по формуле (1.6).
Пример 7. Рассчитать

и

входной цепи приведенной на рисунке 5.1, при работе каскада на транзисторе КТ610А (данные транзистора приведены в примере 1.1) от генератора с

=50 Ом и при

=0,9.
Решение. Из примера 1 имеем:

=126 Ом,

=196 пФ. По формуле (1.34) получим:

=0,716, а по формуле (1.35):

=7×10
-9 с. Подставляя известные

и

в (1.6) найдем:

=11 МГц.
5.2 РАСЧЕТ ВХОДНОЙ КОРРЕКТИРУЮЩЕЙ ЦЕПИ
Из приведенных выше примеров расчета видно, что наибольшие искажения АЧХ обусловлены входной цепью. Для расширения полосы пропускания входных цепей в [5] предложено использовать схему.
Работа схемы основана на увеличении сопротивления цепи

с ростом частоты для компенсации шунтирующего действия входной емкости каскада. При заданном значении

и выборе

, соответствующей оптимальной по Брауде АЧХ, модуль коэффициента передачи входной цепи описывается выражением:

,
где

; (1.42)

;

;

;

; (1.43)

,

- входное сопротивление и входная емкость каскада.
При заданном значении

,

входной цепи равна:

, (1.44)
где

.
Пример 1.8. Рассчитать

,

,

входной цепи приведенной на рисунке 5.2 при работе на каскад с параметрами, данными в примере 7, при уменьшении

за счет введения

в пять раз по сравнению с некорректированной входной цепью, и при

=50 Ом,

=0,9.