Содержание

 

 
 

после включения накала надо ждать 10 — 20 с, пока не разогреются катоды, что значительно замедляет связь

1. Выходной каскад по ультралинейной схеме

Необходимо отметить, что анодный ток связан с напряжением на любой сетки законом «трех вторых», а следовательно: И, как следствие, отрицательная обратная связь, приложенная в ультралинейной схеме к экранирующей сетке g2, не является линейной, как этого хотелось бы. Тем ни менее, почти во всех мощных усилителях, использующих в выходном каскаде пентоды, применяется данная схема, потому что она является самой лучшей для пентодных усилителей. ...

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

Такой подход известен как фазоинвертор с катодной связью или фазовращатель Шмитта (Schmitt) (рис. 7.17). Лампу V2 (правую) в этой схеме м...

3. Пути достижения заданных требований. Выбор лампы и топологии каскада

Для сохранения низкого значения выходного сопротивления обратная связь должна быть параллельной по сути, хотя фактически она может быть организована как последовательная обратная связь, так и параллельная (рис. 8.5). Рис. 8.5 Варианты использования параллельной и последовательной обратной связи В обоих примерах используется параллельная обратная связь, необ...

4. Специальные электронные приборы для СВЧ - Пролетный клистрон

Пролетный клистрон можно превратить в генератор с самовозбуждением, если установить обратную связь между выходным и входным резонаторами, соединив их коаксиальной линией. Длина линии подбирается такой, чтобы получилась нужная фаза колебаний, подводимых обратно к входному резонатору. При этом электронные сгустки проходят через выходной резонатор за полупериоды, соответствующие тормозящему полю, и поддерживают колебания. А при противоположной фазе электронный поток будет отбирать ...

5. Многоэлектродные и специальные лампы - Схемы включения тетродов и пентодов

Таким образом, экранирующая сетка с конденсатором Cg2 устраняет емкостную связь между анодной и сеточной цепями. Рис. 19.5. Межэлектродные емкости в тетроде Следует сказать еще об одной роли конденсатора Cg2. В усилительном каскаде ток экранирующей сетки ...

6. Работа с сеточным током и нелинейные искажения

Таким образом, даже когда на катоде среднего катодного повторителя изменяется напряжение, верхний катодный повторитель побуждает его анод поддерживать практически неизменное напряжение, причем, неизменяемое анодное напряжение Va будет поддерживаться одновременно с неизменяемым анодным током Ia К сожалению, подобное усовершенствование сопровождается существенными издержками: • возрастает требуемое напряжение высоковольтного питания верхнего катодного повторителя; • необходим третий источник питания нити накала (для верхнего катодного повторителя), находящийся под высоким постоянным потенциалом; • катодные повторители уже сами по себе склонны к неустойчивости, и компенсационная обратная связь одного анода с выходом другого вызывает дополнительные проблемы с устойчивой работой каскада и усилителя в целом. Уважаемый читатель может иметь иное мнение, но автор уверен, что тщательно разработанный катодный повторитель, с пентодной схемой стабильного тока, безусловно сложен в отладке и тестировании. ...

7. О межблочных и акустических кабелях

Существует еще и обратная связь, выражающаяся во влиянии акустических колебаний, создаваемых АС, на функционирование электрических и механических узлов других компонентов тракта. Кроме того, каждое электрон...

8. Дифференциальная пара (дифференциальный каскад)

Она имеет два выхода, инвертированные (то есть противофазные) один по отношению к другому — это делает дифференциальную пару или фазоинвертор с катодной связью очень полезным каскадом. Рис. 3.42 Дифференциальная пара или фазоинвертор с катодной связью Дифференциальная пара может быть выполнена, основе усилительных каскадах на т...

9. Выходной каскад класса А с несимметричным выходом

Все же, вопреки данному факту выходной каскад с трансформаторной связью оказался превосходным инженерным решением и используется в большинстве ламповых усилителей, за исключением ряда специфических (см. далее раздел: Разработка бестрансформаторных выходных каскадов). Электронные лампы, разработанные специально для работы в каскадах усиления мощности звуковой частоты, обладают оптимизирован...

10. Проблемы смещения по постоянному току

Так как приемник неизменяющегося тока является разомкнутой цепью по переменному току, он вызывает 100% отрицательную обратную связь в несимметричном каскаде, но он является непревзойденным для смещении дифференциальной пары...

11. Цифровая обработка сигналов

Основное преимущество цифрового представления сигналов, — это возможность применения для их обработки сложных математических алгоритмов. Аналитическая взаимосвязь между временным и частотным представлением процессов была установлена выдающимся математиком Фурье, и такое преобразование носит его имя. Вычислительный алгоритм, лежащий в основе работы программных средств по обработке оцифрованных звуковых сигналов, осуществляющий их преобразование из временной формы представления в частотную, носит название быстрого преобразования Фурье (БПФ). Алгоритм БПФ, не смотря на его крайне широкое применение, тоже имеет свои особенности и ограничения. В частности, вся математика БПФ построена ...

12. Схема источника питания

В качестве примера можно рассмотреть ситуацию, когда в усилителе действует отрицательная обратная связь с уровнем ослабления коэффициента усиления усилителя величиной 6 дБ. Затем на усилитель подается сигнал синусоидальной формы, уровень которого повышается с шагом 1 дБ до тех пор, пока в усилителе не будет достигнута максимальная выходная мощность при отсутствии искажений. После этого уровень входного сигнала будет ув...

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

 

 

Информация

 

Информация

Простые катоды, т. е. катоды из чистых металлов, делаются почти исключительно из вольфрама (редко из тантала) и имеют прямой накал. Рабочая температура вольфрамовых катодов 2100 — 2300 °С, что соответствует накалу до светло-желтого или белого цвета. Долговечность этих катодов определяется ослаблением эмиссии из-за уменьшения толщины катода вследствие распыления вольфрама. Достоинство вольфрамового
катода—устойчив-
ость эмиссии. После временного перекала она не уменьшается. Стойкость вольфрамового катода к ионной бомбардировке делает его особенно пригодным для мощных ламп, работающих с высокими анодными напряжениями. Катоды из вольфрама применяются также в специальных
электрометричес-
ких лампах, в которых важна стабильность эмиссии. Основной недостаток вольфрамового катода — низкая эффективность (единицы миллиампер на ватт). Вследствие высокой температуры интенсивно испускаются тепловые и световые лучи, на что бесполезно расходуется почти вся мощность накала. У многих типов сложных катодов на поверхность чистого металла наносится активирующий слой, который обеспечивает интенсивную эмиссию при сравнительно невысоких температурах. Достоинство сложных катодов — экономичность. Они обладают эффективностью до десятков и даже сотен миллиампер на ватт. Рабочая температура у некоторых катодов составляет 700 °С. Долговечность достигает тысяч и десятков тысяч часов. К концу этого срока снижается выход электронов из-за уменьшения количества активирующих примесей (например, за счет их испарения). Некоторые сложные катоды обеспечивают сверхвысокую эмиссию в импульсном режиме, т. е. в течение коротких (единицы микросекунд) промежутков времени, разделенных значительно более длительными паузами. Основной недостаток сложных катодов — невысокая устойчивость эмиссии. Выход

 
 
Сайт создан в системе uCoz