2) улучшает амплитудно-частотную характеристику усилителя, т.е. расширяет его полосу пропускания;
3) в условиях переменной нагрузки стабилизирует выходное напряжение.
При глубокой отрицательной обратной связи ( ) коэффициент усиления почти не зависит от величины коэффициента усиления самого усилителя без обратной связи и определяется величиной, обратной коэффициенту передачи напряжения цепи обратной связи:
. (6.1)
Структурная схема цепи отрицательной обратной связи микросхемы 2УС264А приведена на рис. 6.4.
Схема введения обратной связи
Рис. 6.4.
При большом петлевом усилении коэффициент усиления приближенно определяется коэффициентом передачи делителя отрицательной обратной связи, состоящим из резисторов RОС1 и RОС2 внутри микросхемы.
Коэффициент передачи цепи обратной связи в области средних частот равен
. (6.2)
Коэффициент усиления в области средних частот равен
. (6.3)
В области нижних частот ход частотной характеристики определяется, главным образом, постоянной времени цепи обратной связи
, (6.4)
. (6.5)
Нижняя граничная частота равна
. (6.6)
Для реализации малого разброса и малых температурных изменений коэффициента усиления, обусловленных влиянием величины тангенса потерь конденсатора СОС необходимо использовать конденсаторы с малыми и стабильными ОС в диапазоне рабочих температур величинами (например, типа К53-1, К53-1А).
Коэффициент усиления можно уменьшать или увеличивать путем подключения внешних резисторов, изменяющих коэффициент передачи цепи отрицательной обратной связи. Внешние резисторы могут быть подключены параллельно RОС2, параллельно RОС1 и последовательно с RОС1.
Номинальные величины и допускаемые отклонения сопротивлений RОС1 и RОС2 указаны в табл. 6.1.
Таблица 6.1.
Номиналы и допуски резисторов ИМС
Тип ИМС
RОС1, Ом
RОС2, Ом
2УС264А
500 ± 20 %
5000 ± 20 %
Для значительного увеличения коэффициента усиления микросхема может быть включена без отрицательной обратной связи. При этом внешний конденсатор СОС подключается между выводами 14 и 1 («общий») отрицательным полюсом к выводу 14.