Содержание

 

 
 

Погрешность, которую принято называть шумами квантования

1. Раздельное выравнивание частотной характеристики блока коррекции RIAA

17 Нагрузка звукоснимателя и RC цепь с постоянной времени 75 мкс Основной причиной, побудившей выбрать для выравнивания частотной характеристики в соответствии со стандартом RIAA пассивную цепь с постоянной времени 75 мкс, является то, что усилитель с последовательной обратной связью не может иметь коэффициент усиления Av < 1, а для случая усилителя с параллельной обратной связью актуальными становятся проблемы шумов. Дополнительно к этому, хотя ранее и не акцентировалось внимания на данном обстоятельстве, известно, что для выходного каскада усилителя, охваченного обратной связью, в результате воздействия таковой связи возникает ярко выраженная емкостная нагрузка. В силу того, что реактивное емкостное сопротивление падает с ростом частоты, емкостная нагрузка требует больших токов на высоких частотах...

2. Требования к блоку частотной коррекции

Следует признать, что электронные лампы не являются такими же малошумящими, как последние поколения малошумящих операционных усилителей, выполненных на интегральных микросхемах, но осуществляя накал подогревателей, при помощи источников постоянного тока, можно практически полностью снять проблему фона сетевого питания и несколько снизить шум ламп. Пентоды желате...

3. Частотный корректор сигнала от проигрывателя грампластинок Американской ассоциации звукозаписывающей индустрии (RIAA)

Следует использовать как можно меньшую силу демпфирования, так как чрезмерное усиление демпфирования увеличит низкочастотный шум и вызовет проблемы с отслеживанием дорожки, проявляющиеся на высоких частотах, из-за того, что неискаженное (невозмущенное) смещение иглы тратится скорее на дефекты дорожки, а не на записанный на пластинку аудиосигнал. Подбор параметров и правильная настройка механического...

4. Усилитель класса А для электромагнитных головных телефонов с непосредственной междукаскадной связью

Решение: не использовать схемы сдвига уровня с источником тока в предусилителях; • если шум может быть введен в схему таким образом, чтобы стать синфазным, то он может быть компенсирован дифференциальной парой. Это наиболее действенная методика. Несколько лет назад, автор приобрел в магазине подержанных вещей 40 полевых МОП-транзисторов серии IRF с n-каналом и p-каналом, и после проверки на характериографе, удалось подобрать две приемлемых комплементарных пары. Сразу всплыла идея создания гибридного усилителя, связанная с желанием использовать некоторые давно пылящиеся на полке лампы. Автор прежде был неспособен найти применение таким замеч...

5. Каскод (каскодная схема)

Это означает, что ток управляющей сетки верхней лампы отсутствует, в отличие оттока экранирующей сетки пентода, что сводит на нет и проблему шумов, возникающих за счет токораспределения в пентоде. Наконец, отметим, что верхняя лампа, в отличие от нижней, не является фазоинвертирующей, поскольку по переменному току заземлен не катод, а управляющая сетка. Такую схему включения называют «общая сетка», в отличие от ранее рассмотренных нами схем...

6. Использование транзисторов в качестве активной нагрузки для электронных ламп

Присутствующие в схеме стабилитроны обычно шунтируют, чтобы уменьшить шум. Однако шум, создаваемый двумя стабилитронами, является синфазным, и, следовательно, может быть подавлен следующим дифференциальным каскадом. Рис. 3.44 Дифференциальная пара с полупроводниковой анодной нагрузкой При тестировании в этой схеме был достигнут требуемый дифференциальный размах 7 В амплитуды выходного напряжения на частоте 1 кГц, с нелинейными искажениями всего 0,04%. Выше уже обсуждалось, что каскодная схема значительно увеличивает rвых, сглаживает нагрузочную линию, и уменьшает искажения, возникающие в электронной лампе. Если требуется максимизировать выходное напряж...

7. Коэффициент реакции питающего напряжения (PSRR) дифференциальной пары

Следовательно: Затухание шумов источника питания (исключительно за счет действия делителя напряжения) составит: Есл...

8. Схема источника питания

В использованном автором шасси лампы типа 13Е1 не могли безопасно рассеивать мощность 95 Вт каждая без помощи четырех, достаточно шумных электровентиляторов. 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. Модели трансформаторов

Если бы имелась возможность увеличить нагрузочное сопротивление трансформатора, приведенное сопротивление для головки возросло бы, и тогда соотношение сигнал/шум улучшилось бы. К сожалению, на высоких частотах каждый трансформатор подвержен резонансу, характеристики которого определяются в основном значениями индуктивности рассеяния и межвитковой емкости трансформатора. Увеличение нагрузочного сопротивления уменьшает ослабление, приводя к образованию пика на частотной характеристике и «звону». Однако, тщательный подбор параметров так называемой цепи Зобеля (Zobel), включаемой параллельно вторичной обмотке трансформатора может значительно уменьшить явле...

10. Выпрямители с умножением (умножители) напряжения

Выпрямители с умножением (умножители) напряжения До сих пор рассматривались процессы выпрямления и сглаживания напряжений с целью получить источник выпрямленного напряжения, способный обеспечивать питание потребителей значительными по величине токами с минимальными уровнями шумов. С другой стороны, иногда необходимо в определенной точке схемы иметь высоковольтное постоянное напряжение, при этом величина тока потребления может потребоваться очень малой, или уровень шумов не будет иметь особого значения. Типичными примерами могут служить ок...

11. Расчет уровня фонового шума, производимого высоковольтным источником питания

Как указывалось, ослабление шумов высоковольтного источника питания на аноде очень мало из-за дифференциального усилителя, — значение сопротивления лампы rа′ ...

12. Способы увеличения выходного тока стабилизатора

Как указывалось ранее, применение неоновой газоразрядной лампы в качестве источника опорного напряжения характеризуется очень высоким уровнем шумов, однако, так как выбор был остановлен на использовании дифференциального усилителя, неоновая лампа будет работать на входе высоким значением сопротивления, поэтому для снижения шума можно ввести в схему фильтр. Конденсатор, который прежде включался параллельно источнику опорного напр...

13. Светочувствительные резисторы и регулятор громкости

Ослабление в таком случае не будет идеально согласовано, поэтому сигнал синфазного шума, например, фон сети питания, не будет ослабляться неодинаково, что приводило бы к преобразованию части такого сигнала в разностный сигнал, к которому любой симметричный усилитель оказывается особенно чувствительным. Наиболее корректным способом создать симметричный регулятор громкости, используя при этом минимальное количество деталей, состоит в том, чтобы использовать схему, за основу которой берется схема на рис. 8.8в. В случае использования компьютерных программ для расчета значений сопротивлений, сле...

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

 

 

Информация

 

Информация

(18.32) Если найдена амплитуда переменной составляющей анодного тока, то легко определить выходное напряжение и выходную мощность. Иногда лампу удобно представить в виде эквивалентного генератора тока. Всякий генератор ЭДС Е, обладающий внутренним сопротивлением Ri, можно заменить эквивалентным генератором тока, создающим ток E/ Ri, причем внутреннее сопротивление Ri следует считать включенным параллельно нагрузке. Эквивалентная схема с заменой лампы генератором тока представлена на рис. 18.12. В ней переменный ток Δia по-прежнему проходит через RН а ток генератора S Δug представляет собой ток короткого замыкания, т. е. ток в режиме без нагрузки. Действительно, из формулы (18.30) следует, что при RН = 0 изменение тока равно μ Δug /Ri=S Δug. Докажем справедливость использования схемы с эквивалентным генератором тока. Умножим обе части равенства (18.29) на RН: RН Δia = S Δug Ri RН / (Ri + RН). (18.33) Рис. 18.12. Эквивалентная схема анодной цепи для переменной составляющей анодного тока с заменой триода генератором тока Произведение RН на Δia есть напряжение ΔuR, а правая часть равенства показывает, что ΔuR можно получить, если умножить ток SΔug на общее сопротивление параллельно соединенных резисторов Ri и RН. Схема с генератором тока особенно удобна в тех случаях, когда нагрузка состоит из параллельно включенных ветвей. Рассмотрим теперь зависимость коэффициента усиления каскада от параметров лампы и сопротивления нагрузки. Коэффициент усиления каскада К = ΔuR /Δug. (18.34) В формуле (18.34) изменение напряжения ΔuR является результатом изменения сеточного напряжения Δug. Иначе говоря, коэффициент К показывает, во сколько раз усиливается переменное напряжение, поданное на вход лампы. Так как ΔuR = RН Δia, то K = RН Δia / Δug. (18.35) Если в выражение (18.35) подставить значение Δia из формулы (18.30), а затем сократит

 
 
Сайт создан в системе uCoz