Содержание

 

 
 

Усилительный каскад с источником эквивалентного шумового напряжения лампы

1. Газоразрядные и индикаторные приборы - Индикаторные приборы

Один вывод у них делается общий. Подключение к источнику накала той или иной комбинации проволочек дает светящееся изображение цифры или буквы. С...

2. Коэффициент реакции питающего напряжения (PSRR) дифференциальной пары

Следовательно: Затухание шумов источника питания (исключительно за счет действия делителя напряжения) составит: Если RH >> rа, то достигается максимальное значение затухания — 6дБ! В предыдущем примере (RH = 47 кОм, rа = 4,95 кОм) коэффициент реакции равен 5,2 дБ, вместе с 57 дБ за счет CMRR, коэффициент реакции питающего напряжения = 62дБ. Представляет интерес сравнить коэффициенты реакции питающего напряж...

3. Выбор выходной лампы

Лампа 6528, производимая компанией Tung-Sol/Chathman (а также компанией Cetron and Raytheon) представляет двойной триод, предназначенный для использования в качестве регуляторной лампы последовательного стабилизатора стабилизированных источников питания. Стеклянный баллон лампы напоминает лампу типа GEK КТ88, а внутренне она похожа на лампу типа 6080, но подробные конструктивные и паспортные характеристики подтверждают ее полную уникальность (табл. 7.3). Таблица 7.3. Сравнительные характеристики ламп типов 6080 и 6528 ПараметрЛампа 6080 Лампа 6528 μ29 gmмА/В...

4. Каскодная схема постоянной токовой нагрузки второго дифференциального усилителя и ее стабилизация

Каскодная схема постоянной токовой нагрузки второго дифференциального усилителя и ее стабилизация Известно, что для второго дифференциального усилителя требуется напряжение смещения между сеткой и катодом Vgk ≈ —10 В, следовательно необходимо разработать схему каскада, выполняющего роль схемы неизменяющегося тока, с таким рабочим напряжением, что позволит избежать необходимости использования дополнительного источника питания. По причине, которая станет очевидной немного позже, необходимо задать небольшое значение опорного напряжения, путем, например, включения инфракрасного светодиода, смещение на который...

5. Классическая схема последовательного стабилизатора

Хотя приводимый аргумент и может быть уподоблен лисе, преследующей свой собственный хвост, но если допустить, что напряжение питания на источник опорного напряжения подается с выхода этого же источника питания (который не имеет шумов), то и опорное напряжение не будет иметь шумов. Однако в этом случае следует, что выходное напряжение данного источника питания также не должно иметь шумов. На первый взгляд могло бы показаться, что ес...

6. Параметры цепей, определяющих постоянные времени 3180 мкс, 318 мкс, и проблемы взаимовлияния элементов цепей

Такой выбор определяется, прежде всего, тем, что они оба входят в серию Е24, а емкость конденсатора будет при этом равна 16 нФ (с точностью исполнения 0,6%). К сожалению, реальный источник питания обладает конечным значением сопротивления, поэтому для верхнего по схеме резистора следует ожидать значения сопротивления, которое окажется ближе...

7. Катодный повторитель Уайта

Легко воодушевиться низким прогнозируемым выходным сопротивлением, но всегда нужно помнить, что все расчетные уравнения содержат подразумеваемое допущение, что выходное сопротивление источника питания равно 0 Ом, что на практике обычно достигается применением управляемого источника питания. Поскольку в патенте Уайта сказано, что схема особенно хорошо подходит для управления аналоговыми видеокабелями (л...

8. Выбор величины сопротивления резистора в цепи сетки

В силу отсутствия сеточного тока, постоянный ток через этот резистор также отсутствует, но через него закорачивается незначительная часть переменного тока от источника сигнала, вызывая его утечку. Исторически сложилось, что величина сопротивления этого резистора для предварительных малосигнальных каскадов выбиралась около 1 МОм, а для каскадов усиления мощности несколько меньше. Рассмотрим более подробно критерии выбора сопротивления этого резистора. Резистор в цепи сетки образует делитель напряжения вместе с выходным сопротивлением предшествующего каскада (источника сигнала), и, следовательно, вызывает уменьшение коэффициента усиления, поскольку управляющее переменное напряжение, прикладываемое между се...

9. Разработка усилителей мощностью более 10 Вт

В соответствии с таким определением проще просто переделать усилитель, имеющий мощность 20 Вт и посредственный по своим характеристикам источник питания, в модель с мощностью в 50 Вт. А если после этого удвоить выходную мощн...

10. Требования к каскаду предоконечного усиления

Следовательно, для исключения возникновения автоколебаний необходим ограничительный резистор в цепи сетки; рекомендованный производителями резистор с величиной сопротивления 1 кОм устанавливается в цепь источника сигнала, уменьшая его сопротивление до значения 4,3 кОм. Такое требуемое значение выходного сопротивления предшествующего (предоконечного) каскада усиления для лампового усилителя является достаточно низким и поэтому несколько ограничивает возможности конструкторской разработки. В практических конструкциях предоконечного каскада с общим катодом выходное сопротивление оч...

11. Усилитель Quad II

Для каждой выходной лампы необходим размах двойного амплитудного напряжения примерно в 80Bpk-pk, который достаточно легко может быть обеспечен, так как для пентодов режим приближения 0 В достигается гораздо эффективнее по сравнению с триодами, а также потому, что в фильтрах высоковольтного источника питания используется LC-цепи вместо RC-цепей, что позволяет получить более высокие значения высоковольтного напряжения. Высоковольтный источник с LC-фильтром используется также для питания экранирующих сеток выходных ламп, которые к тому же обладаю...

12. Рабочий режим триода - Межэлектродные емкости

Прежде всего, она нагружает источник колебаний. Емкостный ток Im равен сумме емкостных токов Img-к и Ima-g, протекающих через емкости Сg-к и Са-g : Im ≈ Img-к + Ima-g (18.54) Знак приближенного равенства стоит потому, что токи правильнее складывать геометрически, а не арифметически. Выразим каждый ток по закону Ома: Img-к = UmgωСg-к и Ima-g = Uma-gωСа-g, (18.55) где Uma...

13. Особенности работы электронных ламп на СВЧ - Входное сопротивление и потери энергии

то сопротивление, которое лампа оказывает источнику усиливаемого напряжения. В усилительном каскаде, изображенном в общем виде на рис. 24.7, генератор усиливаемого напряжения Г, имеющий ЭДС и внутреннее сопротивление соответственно Е и Rr, нагружен вход...

14. Выбор электронной лампы по критерию низких искажений

Это хорошая новость, потому что это означает, что мы не обязательно должны использовать более дорогостоящие электронные лампы с нитью накала 6,3 В, а можем использовать дешевые и более распространенные электронные лампы с нитью накала 12,6 В, и наслаждаться уменьшением индуцированных помех от источника промышленной частоты, вызванное уменьшением тока нити накала. В дальнейшем изложении автор принял определенную условность, которая будет использоваться. Установив, что лампы типов 6J5GT, 6SN7GT, 12SN7GT, 7N7, 14N7 являются электрически почти идентичными, и что лампы типов 8SN7GT и 25SN7GT также подобны,...

15. Трансформаторы. Намагничивание и потери

Правда, может возникнуть вопрос, а почему все-таки широко не используется выходное сопротивление 16 Ом? Громкоговорители с сопротивлением 16 Ом для оптимального демпфирования не очень нуждались бы в источнике с особенно низким сопротивлением и на них оказывало бы меньшее влияние сопротивление подводящих проводов к громкоговорителю. Дополнительным позитивным фактором явилось бы и то, что проектирование транзисторных усилителей стало бы значительно проще, а для ламповых усилителей могла бы оказаться необходимой оптимизация секций вторичной обмотки, а ум...

16. Рабочий режим триода - Аналитический расчет и эквивалентные схемы усилительного каскада

Конечно, лампа работает как генератор, при условии что ее анодная цепь питается от источника постоянной ЭДС и на сетку подано переменное напряжение. Анодная цепь триода для переменного тока может быть представлена эквивалентной схемой (рис. 18.10, а). В ней анодный источник отсутствует, так как его сопротивление для переменной составляющей считаем равным нулю. Иногд...

     >>>>>     0
!...................
20
!...................
40
!...................
60
!...................
80
!...................
100
!...................
120
!...................
 

 

 

Информация

 

Информация

Обмотки
трансформаторов-
, в которых выполнен отвод от средней точки, наматываются на каркасе одна на другую, поэтому диаметр внешней полуобмотки всегда несколько больше, чем расположенной внутри, что приводит к несколько большему значению сопротивления этой полуобмотки из-за более длинного провода. Если не учесть разницу в величинах сопротивлений полуобмоток и не компенсировать ее введением внешнего добавочного сопротивления к внутренней полуобмотке трансформатора, то на выходе выпрямителя появится составляющая пульсаций, имеющая частоту сетевого питания, которая при этом не будет достаточно хорошо ослабляться последующим сглаживающим фильтром, рассчитанным на фильтрацию составляющей с удвоенной частотой сети. Этот факт является достаточно неприятным, однако, добавление в схему недорогого резистора, выравнивающего значения сопротивлений обмоток, устраняет этот дефект. Примечание 1. Задержка включения высокого напряжения (нормально разомкнутые контакты реле) составляет: 41с, при частоте сетевого питания 50 Гц, 34 с при частоте сетевого питания 60 Гц. Задержка времени включения цепей прохождения звукового сигнала
(нормально-замк-
нутые контакты реле): дополнительно 2с к времени задержки подачи высоковольтного напряжения. Примечание 2. Как транзистор MJE340, так и интегральный стабилизатор напряжения 317Т серии должны монтироваться с соблюдением тщательной электрической изоляции на соответствующих теплоотводящих радиаторах. В качестве радиаторов можно, например, использовать алюминиевый уголок с толщиной стенки 3 мм. Примечание 3. Ток подогревателей катодов в режиме пониженного
энергопотреблен-
ия: 234 мА; сопротивление холодной нити накала: 24 Ом; напряжение холодной нити накала: 5,6 В; мощность, выделяющаяся в интегральной микросхеме 317Т серии: 6,9 Вт. Примечание 4. Напряжение накала в режиме пониженного
энергопотреблен-
ия: 16 В; мощность, выделяющаяся в интегральной микросхеме 317Т серии: 4,4 Вт. Ток разогретых нитей накала: 300 мА; напряжение накала при разогретых катодах: 25,2 В; мощность, выделяющаяся в интегральной микросхеме 317Т серии: 2,9 Вт Примечание 5. Для обеих логических интегральных микросхем обязательно подключение керамических конденсаторов 100 нФ между выводами 0 В и +5 В. Схема задержки включения высоковольтного напряжения В самом начале ламповые выпрямители рассматривались в качестве примера плавного вклю

 
 
Сайт создан в системе uCoz