Содержание

 

 
 

При упрощенном схематическом изображении экран часто не показывают

1. Использование транзисторов в качестве активной нагрузки для электронных ламп

Поскольку ток Iа в рассматриваемом каскаде неизменный, единственное, что влияет на размах выходного напряжения — это то, что каскодная схема требует достаточного напряжения питания для правильной работы. В каскодной схеме вполне реально добиться падения напряжения 15, поэтому напряжение питания 400 В позволит обеспечить размах выходного напряжения вплоть до 385 В. Двигаясь в противоположном направлени...

2. Трансформаторный катодный повторитель в качестве выходного каскада

К сожалению, требования к каскаду предварительного усиления остаются практически теми же, что и для катодного повторителя. По этой причине схема не получила широкого распространения. ...

3. Активные кроссоверы и схема Зобеля

Величина сопротивления дополнительного резистора равна сопротивлению громкоговорителя по постоянной составляющей, а величина емкости конденсатора определяется по следующему соотношению: Рис. 7.37 Схема Зобеля для компенсации индуктивной составляющей звуковой катушки громкоговорителя Параллельная работа выходных ламп в схеме и расчет трансформатора Предлагаемый путь создания мощного усилителя является очень эффективным и дает ощутимые преимущества. Если использовать несколько пар параллельно включенных выходных ламп в двухтактном оконечном каскаде, то можно получить высокую выхо...

4. Дифференциальная пара (дифференциальный каскад)

Упрощенная принципиальная схема такой дифференциальной пары приведена на Дифференциальный каскад строится на двух идентичных триодах, зачастую выполненных в одном баллоне, с соединенными катодами, пропускающими общий ток к земле через приемник неизменяющегося тока (на схеме обозначен условным значком). Каждый из триодов работает на равные по величине резисторы в качестве анодной нагрузки. Предположим, что входн...

5. Общие сведения о катушках индуктивности

Катушка индуктивности без магнитного сердечника (воздушная катушка индуктивности) характеризуется постоянным значением индуктивности при изменении величины сигнала, следовательно, такие катушки не вызывают искажений, что делает их особо популярными для использования в схемах кроссоверов высококачественных громкоговорителей. Определить площадь, через которую проходит магнитный поток, для данного случая достаточно сложно, так как теоретически магнитный поток распространяется в бесконечность, ...

6. Радиокомпоненты - Общие сведения

Правильное определение требований к параметрам компонентов, используемых в схемах, имеет большое значение. Недооценка предельных режимов реальной эксплуатации компонента схемы может привести к его преждевременному выходу из строя, которое повлечет, как это чаще всего и бывает на практике, дальнейшие неполадки в устройстве. Использование же компо...

7. β-повторитель

β-повторитель Усилительный каскад, называемый β-повторителем позволяет объединить преимущества μ- повторителя (с его хорошим коэффициентом полезного действия) и каскада SRPP (с непосредственной связью между нижней и верхней лампой по постоянному току). Принципиальная схема β-повторителя приведена на рис. 3.39. Замена резистора катодного смещения на биполярный транзистор позволяет не использовать большое (возможно 10 kOm)Rh, уменьшая потери по питанию, и одновременно позволяя двум лампам по прежнему быть непосредственно связанными по постоянному току. Выходные статические характеристики биполярных транзисторов строятся при фиксированном базовом токе, что предполагает горизонта...

8. Схема источника питания

В итоге, ток смещения сместился к значению 150 мА для каждой лампы, а усилитель перешел в класс АВ. Рис. 7.47 Схема сетевого блока питания ...

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

Используемая на практике схема предусилителя Элементы, имеющие очень малые отклонения от номинального значения, как правило, очень дор...

10. Особенности работы электронных ламп на СВЧ - Основные типы электронных ламп для СВЧ

Несмотря на этот недостаток, схема с общей сеткой применяется часто, так как она работает устойчиво, без самовозбуждения. ...

11. Многоэлектродные и специальные лампы - Межэлектродные емкости тетродов и пентодов

раб = Сg1-к + Сg1-g2 + Сa-g1 (1 + K). (19.24) Рис. 19.8. Схема усилительного каскада с тетродом Проходная емкость Сa-g1 в тетроде составляет малые доли пикофарада. Поэтому значение Сa-g1 (1 + K) гораздо меньше, нежели первые слагаем...

12. Топология схемы: источники питания и их влияние на элементы, задающие постоянную токовую нагрузку

41 Упрощенная принципиальная схема усилителя Следовательно, необходима установка активных элементов в общие цепи питания обоих дифференциальных усилителей (т...

13. Дифференциальный усилитель или пара с катодной связью в качестве фазоинвертора

Схема дифференциального фазоинверсного каскада с глубокой отрицательной обратной связью получила название плавающий парафазный фазорасщепитель или инвертирующий фазовращатель. Как правило, в таких схемах используются лампы, обладающие высоким значением усиления μ, например, ЕСС83. Пример принципиальной схемы такого фазоинвертора приведен на рис. 7.19. Рис. 7.19 Плавающий парафазный фазорасщепитель или инвертирующий фазовращатель (воспроизводится благодаря любезному разрешению фирмы Philips Components Ltd) Если несколько перечертить эту схему в другой вид, то становится ви...

14. Особенности работы электронных ламп на СВЧ - Наведенные токи в цепях электродов

Более глубокое изучение работы электронных ламп показало, что ток во внешней цепи любого электрода представляет собой наведенный (индуцированный) ток, сущность которого легко уяснить, если вспомнить явление электростатической индукции. Рис. 24.3. Схема электростатической индукции Пусть имеется незаряженный проводник А (рис. 24.3), к одному концу которого приближается отрицательно заряженный конец проводника Б. Тогда некоторое число электронов проводника А, отталкиваемых зарядом проводника Б, уйдет на другой конец проводника А и там возникнет отрицательный заряд. На ближнем к индуцирующему заряду конце проводника А будет недостаток электронов, т.е. появится положи...

15. Включение сглаживающих конденсаторов при повышенном высоком напряжении

Таким образом, корпуса при повышенных напряжениях должны быть не только изолированы от земляной шины (или шасси), но так же должны быть изолированы соответствующим образом, чтобы не допустить поражения электрическим током при случайном прикосновении к ним. Рис. 6.41 Схема высоковольтного, превышающего значение 340 В, источника выпрямленного напряжения с электролитическими конденсаторами Вы...

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

 

 

Информация

 

Информация

Для усилителей класса В угол отсечки составит 90°, а для усилителей класса С он составляет менее 90°. Так как переходная область между классом А и классом В в их чистом виде достаточно обширна, то ввели промежуточный класс усилителей, известный как режим класса АВ, где анодный ток существует более полупериода, а угол отсечки превышает 90°, но не достигает 180°. На рис. 7.4 приведена
идеализированна-
я проходная характеристика лампы (считая проницаемость равной нулю). Как видно из рисунка, режим работы усилителя (определяемый формой анодного тока) зависит от напряжения смещения на сетке лампы. В режиме класса А смещение выбирается на середине линейного участка проходной характеристики, благодаря чему анодный ток существует весь период действия входного (сеточного) напряжения. В усилителях класса В напряжение смещения выбирается равным напряжению отсечки проходной характеристики лампы, что запирает ее при всех более отрицательных напряжениях. Поэтому только во время действия положительного полупериода входного сигнала обеспечиваются условия для существования анодного тока. В режиме класса С напряжение смещения выбирается более отрицательным, чем напряжение отсечки лампы. Чем более отрицательное смещение выбрано, — тем меньше будет угол отсечки. Для получения режима класса АВ, наоборот, смещение выбирается менее отрицательное, чем напряжение отсечки. В этом случае, чем менее отрицательное смещение выбрано, тем больше будет угол отсечки. Режимы классов АВ1 и АВ2 В аудиотехнике, как правило, вводят дополнительную классификацию режимов АВ, опираясь на наличие или отсутствие тока управляющей сетки. Режимом АВ1 считается режим класса АВ, при котором ток управляющей сетки не существует. Большая часть мощных (свыше 50 Вт) классических усилителей представляют собой двухтактные усилители класса АВ 1. Рис. 7.4 Соотношение между формой входного сигнала и анодным током для усилителей классов А, В и С Режимом АВ2 считается режим, при котором входной сигнал создает положительный относительно катода потенциал на сетке, что создает условия для протекания сеточного тока. Это увеличивает эффективность работы, так как при этом условии остаточное анодное напряжение может в большей степени приближаться к нулевому значению, чт

 
 
Сайт создан в системе uCoz