Содержание

 

 
 

Во многих компонентах используются стальные выводы, имеющие покрытия из других металлов

1. Основные проблемы регулирования громкости

Он является весьма существенным блоком предусилителя и должен рассматриваться с точно такой же тщательностью, как и все остальные блоки и компоненты схемы усилителя. Прежде всего следует отметить, что чувствительность человеческого уха к уровню звукового давления, или силе звука, изменяется в соответствии не с линейным, а с логарифмическим законом. Поэтому, при проектировании регулятора громк...

2. Вредное влияние проходной емкости лампы и пути его уменьшения. Эффект Миллера

Теперь рассмотрим один очень важный нежелательный компонент, возникающий из-за конструктивных особенностей лампы — проходную емкость. Между анодом и управляющей сеткой лампы всегда имеется некотора...

3. Конденсаторы - Общие сведения

Омические сопротивления подводящих проводов и обкладок объединяются вместе и получили общее название эффективное последовательное сопротивление (ESR). Для некоторых компонентов схем, таких как электролитические конденсаторы большой емкости, применяемых в источниках питания или катодных полосовых фильтрах, данный параметр является очень важным, так как он может составлять значительную часть полного импеданса конденсатора. В источ...

4. Варианты применения стабилизатора высоковольтного напряжения

Первоначально ток цепи выборочного делителя напряжения был установлен исходя из условия мощности, рассеиваемой на резисторе с меньшим сопротивлением. Если будут выбраны компоненты схемы, имеющие мощность рассеяния 0,6 Вт, но при этом на них будет выделяться 0,2 Вт, они будут оставаться холодными. Резистор подключен к базе транзистора MPSA44, напряжение на которой на 0,7 В превышает напряжение на эмиттере, следовательно, к резистору приложено напряжение 217 В. Если воспользоваться соотношением Р = V2/R, то сопротивление резистора должно составить 2172/0,2 = 235 кОм. Поэтому можно использовать ближайшее номинальное значение стандартного ряда 240 кОм, на котором будет рассеиваться мощность ...

5. Электронная лампа, радиолампа. Физика и схемотехника

Принципы оценки линейных искажений Принципы измерения нелинейных искажений Измерение и интерпретация искажений Совершенствование измерений нелинейных гармонических искажений Цифровая обработка сигналов Особенности проектирования усилителей с малыми искажениями Работа с сеточным током и нелинейные искажения Уменьшение искажений подавлением (компенсацией) Проблемы смещения по постоянному току Выбор электронной лампы по критерию низких искажений Проблема сопряжения одного каскада со следующим Усилитель класса А для электромагнитных головных телефонов с непосредственной междукаскадной связью Основные сведения о радиокомпонентах Радиокомпоненты - Общие сведения Ряды стандартизованных значений сопротивлений Металлизированные пленочные резисторы Проволочные резисторы Конденсаторы - Общие сведения Металлические конденсаторы с воздушным диэлектриком Пленочные конденсаторы, изготовленные металлизацией диэлектрика Алюминиевые э...

6. Выбор выходной лампы

К сожалению, этот тезис в настоящее время уже не так верен, потому что классические усилители хотя и продолжают быть похожими на своих сорокалетних предков, но затраты, связанные с заменой повторно используемых радиокомпонентов, которые в течение ближайших 10 лет могут отказать, делают подобный подход весьма проблематичным. В настоящее время проще, да и дешевле, собирать усилитель с использованием только новых деталей. В начале уже упоминалось, что однот...

7. О межблочных и акустических кабелях

А каждое подобное преобразование не является идеальным и, следовательно, на этом пути происходит деградация музыки. Разработчики компонентов звукового тракта учитывают и минимизируют лишь часть возможных искажений сигнала и то, только в пределах одного устройства, компонента тракта. Взаимодействи...

8. Проволочные резисторы

Температурный режим Будет ли нагреваться резистор за счет других близко расположенных компонентов? Насколько будет изменяться при нагреве величина его сопротивления? Будут ли носить такие изменения критический характер? Пользуясь рекомендациями, приведенными выше, многих проблем, возможно, удастся избежать! Рабочее напряжение • Рассчитан ли используемый компонент схемы на напряжение, используемое в схеме, особенно при условии максимального значения сигнала? (Рассмотрение данного фактора может оказаться весьма важным в случае резистора сеточного смещения для мощных радиоламп, имеющих низкое значение усиления, например, таких, как лампа 845.) • Не вызовет ли падение напряжения постоянног...

9. Рабочий режим

Более простым (и обеспечивающим необходимую точность) решением является использование десяти более дешевых резисторов с сопротивлением 56 Ом, имеющих допуск на точность изготовления 1 % и рассчитанных на мощность рассеяния 0,6 Вт, которые соединяются параллельно, образуя, таким образом, компонент схемы, имеющий сопротивление 5,6 Ом с величиной отклонения ± 1 % и способный рассеивать 6 Вт мощности. Для того, чтобы скомпенсировать влияние погрешностей, вносимых при расчете схемы,...

10. Основные вопросы, возникающие при выборе конденсатора

А вот, на пример, для сеточного конденсатора связи не допускается протекание токов утечки ни при каких обстоятельствах. • Оказывает ли этот компонент схемы влияние на окончательное качество звучания? Конденсаторы играют исключительно важное значение в цепях прохождения сигнала, однако, ток сигнала протекает и через высоковольтный источник питания, поэтому высоковольтные сглаживающие и шунтирующие конденсаторы также являются одинаково важными компонентами схемы. Сглаживающие конденсаторы в цепях, задающих напряжения смещения, могут иметь менее важное значение, если по этим цепям исключается прохождение сигнала. Микрофонный эффект Е...

11. Усилитель Mullard 5-20

Напряжение 85 В будет падать на общем резисторе цепи питания, имеющем сопротивление 82 кОм, но с учетом значения высоковольтного напряжения анодного питания, остается еще 325 В, которые будут подведены к анодной цепи. С учетом номиналов компонентов каскада, лампе задана рабочая точка при анодном напряжении 240 В на нагрузочной линии, соотв...

12. Модели трансформаторов

Получившаяся в результате схема представляет классическую схему фильтра нижних частот, имеющего предельный спад частотной характеристики 18 дБ/октаву, а при соответствующем подборе значений компонентов схемы данная модель очень точно моделирует работу реального трансформатора на высоких частотах. Так как модель представляет классический фильтр, то можно использовать основные положения, относящиеся к анализу работы данных фильтров. Одним из самых важных следствий, вытекающих из анализа, является то, что эффективность работы схемы в значительной степени зависит от величины сопротивлений элементов, подключенных к выходным клеммам схемы. Для обычного филь...

13. Требования к блоку частотной коррекции

Необходимо учитывать плохую способность к быстрому реагированию на изменения параметров компонентов. Лампы подвержены естественному старению, и по мере развития процесса значение сопротивления rа возрастает. Аналогично этому, при замене лампы, значение проходной емкости Cag может совершенно не совпадать со значением, которое было у пре...

14. Общие сведения о катушках индуктивности

Они представляют последнюю группу идеальных пассивных компонентов схем (резисторы, конденсаторы и катушки индуктивности, включая трансформаторы). В отличие от резисторов и конденсаторов, катушки индуктивности и трансформаторы, как правило, не являются промышленными изделиями, а изготавливаются вручную. Именно по этой причине многие разработчики стараются всячески избегать их применения. Такой подход нельзя признать разумным, так как он серьезно ограничивает возможности проектирования схем. Катушка индук...

15. Каскод (каскодная схема)

16 Каскад (каскодная схема) Каскодная схема имеет значительное сходство с рассмотренным выше усилителем на пентоде в расположении компонентов (R1, R2, С1,), что по конфигурации даже несколько напоминает цепь питания экранирующей сетки. В действительности, каскадная схема, как и лампа пентод обладает очень большим внутренним ...

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

 

 

Информация

 

Информация

Однако движение электронных потоков происходит по иным законам, нежели преломление световых лучей в линзах. На рис. 20.4 показаны траектории электронов для крайних электронных пучков, выходящих из катода. Электроны движутся по криволинейным траекториям. Их потоки фокусируются и пересекаются в небольшой области, которая называется первым пересечением или скрещением и в большинстве случаев находится между модулятором и первым анодом. Первая линза
короткофокусная-
, так как скорость электронов в ней сравнительно невелика, и их траектории искривляются достаточно сильно. С увеличением отрицательного напряжения модулятора по абсолютному значению повышается потенциальный барьер около катода и все меньшее число электронов способно его преодолеть. Уменьшается катодный ток, а следовательно, ток электронного луча и яркость свечения экрана. Потенциальный барьер повышается в меньшей степени у центральной части катода, так как здесь сильнее влияет ускоряющее поле, проникающее от первого анода через отверстие модулятора. При некотором отрицательном напряжении модулятора потенциальный барьер у краев катода повышается настолько, что электроны уже не могут его преодолеть. Рабочей остается только центральная часть катода. Дальнейшее увеличение отрицательного напряжения уменьшает площадь рабочей части катода и в конце концов сводит ее к нулю, т. е. трубка запирается. Таким образом, регулирование яркости связано с изменением площади рабочей поверхности катода. Рис. 20.5. Вторая фокусирующая линза электронного прожектора Рис. 20.6. Электронный прожектор с ускоряющим (экранирующим) электродом Рассмотрим фокусировку электронного луча во второй линзе, т. е. в системе двух анодов (рис. 20.5, а). Линия ББ´ делит поле между анодами на две части. В левую часть поля поступает расходящийся электронный поток, который фокусируется, а в правой части поля происходит рассеивание потока. Рассеивающее действие слабее фокусирующего, так как скорость электронов в правой части поля выше, чем в левой. Все поле подобно оптической системе, состоящей из собирающей и рассеивающей линз (рис. 20.5, б). Поскольку скорости электронов в поле между анодами высокие, то система оказывается длиннофокусной. Это и требуется, так как необходимо сфокусир

 
 
Сайт создан в системе uCoz