Содержание

 

 
 

Для телевизионных сигналов и в ряде других случаев фазовый сдвиг недопустим

1. Электронная лампа, радиолампа. Физика и схемотехника

Итоговая схема Схема источника питания «Потомок от усилителя Beast» Расчет уровня фонового шума от ИП Особенности цифрового сигнала от компакт-диска Каскады предварительного усиления Требования к предусилителю Технические требования к линейному каскаду Традиционный линейный каскад Пути достижения заданных требований и выбор лампы Основные проблемы регулирования громкости Переключаемые аттенюаторы Расчет переключаемого аттенюатора Табличные вычисления для расчета регулятора громкости Светочувствительные резисторы и громкость Входной переключатель Частотный корректор RIAA Влияние провода звукоснимателя Требования к блоку частотной коррекции Метод частотной коррекции стандарта RIAA Раздельное выравнивание характеристики RIAA Шумы и влияние входной емкости входного каскада Учет собственных шумов лампы Улучшение шумовых характеристик с RIAA Расчет элементов на 75 мкс Параметры цепей на 3180 мкс и 318 мкс Симметричный вход и подключение звукоснимателя Симметричный предусилитель Возможности исключения линейного каскада Вариант RIAA с использованием лампы типа ЕС8010 Оптимизация характеристиквходного трансформатора Анализ работы блока RIAA Практические методы настройки блока RIAA ...

2. Выбор выходной лампы

Выбор класса выходного каскада В реальности, выбор режима работа усилителя звуковой частоты очень ограничен. Однотактный усилитель с несимметричным выходом может работать только в режиме без отсечки тока, то есть только в режиме кла...

3. Критерии выбора силового трансформатора и накопительного (сглаживающего) конденсатора

Усилитель мощности при работе может резко уменьшить величину заряда на накопительном конденсаторе, что приведет к снижению выходного напряжения, либо за счет продолжительного протекания тока с большим значением, который возможен, например, при длительном испытании усилителя на полной выходной мощности с использованием сигнала синусоидальной формы, либо при воспроизведении непродолжительных, но очень сильных звуков, например, очень низких по тону звуков барабана. Рис. 6.12 Использование шунтирующего конденсатора для моделирования свойств «идеального» конденсатора Питание ...

4. Увеличение максимально допустимого обратного напряжения VRRM при последовательном включении выпрямительных диодов

Инвертирующий выход Q используется для включения транзистора типа ВС558В, питающего реле (одного или нескольких), закорачивающих цепи прохождения звукового сигнала на входе усилителя. Реле должны шунтироваться диодами, чтобы предотвратить появление противодействующих (обратно-индуцированных) выбросов, способных повредить задающие транзисторы. ...

5. Частотные характеристики используемых на практике LC-фильтров

21 Экспериментально полученная частотная характеристика LC-фильтра (дроссель с индуктивностью 20 Гни номинальным током 50 мА, полипропиленовый конденсатор с емкостью 120 мкФ и рабочим напряжением 400 В) Целью является задать частоту такого «дозвукового» (инфразвукового) резонанса как только возможно более низкой путем выбора значений емкости и индуктивности максимально большими, так как каждая октава акустического диапазона, в пределах которой можно снизить fres(LF) обеспечивает дополнительные 12 дБ фильтрации (ослабления). Если на частоте НЧ резонанса добротность фильтра...

6. Модели трансформаторов

Влияние нагрузки входного трансформатора звукоснимателя При использовании повышающего трансформатора для головки звукоснимателя с подвижной катушкой приходится затратить много сил, чтобы определить оптимальное сопротивление нагрузки трансформатора перед тем, как подобрать точную нагрузку головки. Если известно сопротивление источника в эквивалентной схеме трансформатора, можно определить оптимальную нагр...

7. Входной переключатель

Входной переключатель Достаточно логично предположить, что к предусилителю подключаются источники сигнала, в которых используются совершенно различные типы носителей аудиосигнала, такие, например, как виниловые пластинки, компакт-диски, цифровое радио или телевидение с цифровым каналом звукового сопровождения и т. п. Каждый из них может иметь свои требования к регулировке громкости и, кроме этого, должна быть предусмотрена возможность подключения любого из источников сигнала (рис. 8.11). В рассмотренном примере все источники, за исключением долгоиграющих пластинок, являются цифровыми, следовательно, если должна быть произведена их запись, необходимо предусмотреть какой-нибудь особый канал прохождения цифрового сигнала. И...

8. Выбор электронной лампы по критерию низких искажений

В то время никого не волновали аудио искажения < 1 %, и Декет не мог иметь доступа к звуковому спектральному анализатору, поэтому он не публиковал результаты искажений более низкого уровня. Тем не менее, измерения автора при уровне сигнала +28 дБ (≈ 19,5 В действующего значения напряжения) показывают существенно уменьшенные (≈ —6 дБ) искажения для ламп типа 6SN7, имеющих карбони...

9. Требования к предусилителю и его структурная схема

Одним из источников сигналов, поступающих на переключатель, обычно является блок частотной коррекции (пассивный эквалайзер) канала звукозаписи, АЧХ которого специально была разработана Американской ассоциацией звукозаписывающей индустрии (RIAA), хотя во многих современных моделях предусилителей данный блок отсутствует (вместе с входом от проигрывателем грампластинок) попросту из-за слишком больших сложностей, связанных с его расчетом. В свое оправдание разработчиками выдвигается аргумент, что в настоящее виниловые грампластинки практически вышли из употребления. Может, это и так, но на грампластинках все еще ...

10. Проволочные резисторы

Мощность рассеяния резистора Будет ли уровень мощности, рассеиваемой резистором, достаточен при всех режимах работы? Сможет ли переменный сигнал звуковой частоты значительно нагреть резистор, чтобы вызвать изменение номинального значения и вызвать нарушения в работе схемы? Если необходимо использовать компонент с высоким значением мощности рассеяния, то какие необходимо предпринять меры, чтобы обеспечить эффективный отвод тепла, вы...

11. Классификация искажений. Принципы оценки линейных искажений

Громкоговоритель с системой разделения спектра звукового сигнала и аналоговые магнитофоны хорошо демонстрируют это явление. Неплохим способом выявления заметных линейных искажений в усилителе, является подача на его вход импульсов прямоугольной формы и наблюдение формы выходного сигнала при помощи осциллографа. Передний фронт сигнала прямоугольной формы очень ч...

12. Трансформаторы. Намагничивание и потери

Выходные трансформаторы, обратная связь и громкоговорители Как известно, большинство усилителей звуковой частоты охватываются отрицательной обратной связью, что позволяет уменьшить нелинейные искажения в них. Чаще всего, напряжение обратной связи снимается непосредственно с выходного трансформатора. Наиболее удобно снимать обратную связь от специально выполненной обмотки обратной связи, либо от промежуточного отвода обмотки, так как это означает, что пол...

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

 

 

Информация

 

Информация

Действующее напряжение и закон степени трех вторых Катодный ток триода можно рассчитать путем замены триода эквивалентным диодом, если в триоде на месте сетки расположить анод. В таком диоде при некотором анодном напряжении анодный ток получается равным катодному току в триоде. Это напряжение называется действующим напряжением иД и выражается формулой иД ≈ иg + D uа = иg + uа /μ (17.2) Смысл этой формулы следующий. Сетка действует своим полем в полную силу, без ослабления, а поле, создаваемое анодным напряжением в пространстве сетка — катод, ослаблено за счет экранирующего действия сетки. Ослабление действия анода характеризуется проницаемостью D или коэффициентом усиления μ. Поэтому uа нельзя складывать с uВ, а нужно сначала умножить на D или разделить на μ. Приведенная формула является приближенной. В эквивалентном диоде анодный ток равен катодному току триода, а роль анодного напряжения выполняет действующее напряжение. Поэтому закон степени трех вторых для триода можно написать так: iк = guД3/2 = g(ug+Dua)3/2 (17.3) Учитывая, что в эквивалентном диоде анод расположен на месте сетки реального триода, для триода с плоскими электродами получаем g =
2,33·10-6Qa/dg--
k2, (17.4) где dg-k — расстояние сетка — катод. Площадь поверхности анода Qa в эквивалентном диоде в этом случае равна площади поверхности действительного анода. Формула (17.3) содержит в неявном виде расстояние анод — катод и размеры, определяющие густоту сетки: от этих величин зависит проницаемость. Закон степени трех вторых для триодов является приближенным, но он полезен при теоретическом рассмотрении работы триода. А для практических расчетов пользуются
характеристикам-
и, опубликованными в справочниках. С помощью закона степени трех вторых можно найти при данном на

 
 
Сайт создан в системе uCoz