Содержание

 

 
 

Фактор, который необходимо учесть, заключается в том, что обратная связь снижает запас по блокировке

1. Типы конденсаторов. Алюминиевые электролитические конденсаторы

Эти конденсаторы обладают улучшенными ВЧ характеристиками и могли бы оказаться идеальными в качестве катодных блокировочных конденсаторов, если только препятствием не послужит их очень высокая стоимость. Исторически сложилось, что электролитические конденсаторы имеют очень высокие допуски на величину своей емкости: от +100% до —50%. Хотя современные конструкции электролитических конденсаторов имеют допуски на точность изготовления ±10%, их не рекомендуется использовать в тех цепях схемы, где значение емкости совершенно безболезненно не может быть увеличено вдвое, л...

2. Составляющие блока усилителя мощности

Поэтому становится не только желательным, но и просто необходимым проектировать эти каскады с особой тщательностью, чтобы они заведомо не ухудшали характеристики усилителя, как единого устройства. Рис. 7.13 Полная блок-схема усилителя мощности В нижеследующем изложении основное внимание будет уделено двухтактным усилителям, так как они составляют основную массу конструкторских разработок, хотя основные принципы конструирования могут быть вполне успешно применены и к усилителям с несимметричным выходом. ...

3. Шумы и влияние входной емкости входного каскада

Это значение оказывается чересчур близким к предельному значению 250 пФ, а так как в эту величину входит и емкость проводов звукоснимателя, то единственным способом достижения компромисса является размещение собственно блока частотной коррекции RIAA непосредственно сразу же после точки крепления шарнира тонарма, с тем, чтобы внутренние провода тонарма непосредственно подключались к сетке лампы. Выполнение монтажа блока частотной коррекции прямо на цоколе звукоснимателя, в непосредственной близости от места крепления поворотного шарнира, дает огромное преимущество в оптимальном решении сразу нескольких проблем: уменьшения входной емкости...

4. Выпрямление переменного тока

Эти две операции неразрывно связаны друг с другом и в конечном итоге определяют требования, предъявляемые к силовому трансформатору, а поэтому они являются основополагающими для всего дальнейшего процесса проектирования блока питания. Так как в блоке питания требуется выпрямлять синусоидальное напряжение, создаваемое на вторичных обмотках силового трансформатора, необходимо стремиться к максимальной эффективности использования трансформатора, поэтому следует рассматривать вариант только двухполупериодного выпрямления. Однополупериодное выпрямление не только менее эффективно (так как при этом используется только одна полуволна из полного периода синусоидального сигнала), но также возникает постоянная составляющая...

5. Линейный каскад

Если использовать значение высоковольтного питающего напряжения 390 В (общее с блоком частотной коррекции RIAA), то необходимо будет погасить на резисторе напряжение равное: (390 — 170 — 2,5) В = 217,5 В. При величине тока 10 мА потребуется балластный резистор, имеющий сопротивление 22 кОм. Даже для лампы типа 6С45П эта характеристика является достаточно крутой, которая приведет к увеличению искажений до введения обратной связи, поэтому необходимо будет использовать элемент, задающий постоянную токовую нагрузку, например, на пентоде типа EF184, применени...

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

48 Принципиальная схема улучшенного источника питания µ-повторителя блока частотной коррекции RIAA каскада предусилителя При выключении диодов через них проходит ток утечки (обратный ток диода), оцениваемый значением в несколько миллиампер. С другой стороны, это явление можно было бы рассматривать, как схему параллельного включения идеального по своим характеристикам диода с сопротивлением утечки. После того, как диоды оказались включенными последовательно, принцип действия делителя напряжения мог бы вызвать появление на неуравновешенных по величине сопротивлениях утечки падения напряжений, которые могли бы превысить по величине максим...

7. Улучшение шумовых характеристик при использовании блока частотной коррекции стандарта RIAA

Пример практического воплощения блока частотной коррекции RIAA Выше рассмотренные аргументы относительно проблем, возникающих при выравнивании частотной характеристики, показали, что задача построения блока частотной коррекции сложная и неоднозначная. Из удачных практических конструкций следует подробно остановиться на блоке RIAA, содержащем три отдельных каскада для создания полноценной схемы частотной коррекции. При этом в качестве входной лампы должна использоваться лампа с высоким значением крутизны gm, например, типа Е88...

8. Типы конденсаторов. Металлические конденсаторы с воздушным диэлектриком

Диполи могут быть представлены в виде индивидуальных блоков, обладающих определенной массой и имеющих центр массы, которые покоятся на резиновом основании и вращаются при натягивании резиновых лент, закрепленных на концах блока. При натягивании одной резиновой ленты ничего не будет происходить до того момента, пока не будет преодолена сила трения (сила статического трения покоя), однако, после начала вращения блока он быстро переходит в новое положение, потому что трение движения всегда меньше трения покоя. В первый момент, если потянуть за все ленты всех блоков, начнут вращаться только некоторые блоки, так как силы трения покоя между отдельными блоками и поверхности резинового основания не будут одинаковыми для...

9. Каскод (каскодная схема)

По результатам расчета нам нужен конденсатор 0,33 мкФ, что значительно меньше по сравнению с конденсатором 3,3 мкФ для блокировки экранирующей сетки пентода EF86 в предыдущем примере. При расчете режима нижней лампы будет удобнее воспользоваться не выходными (анодными) статическими характеристиками лампы, а проходными (анодно-сеточными), показывающими зависимость анодного тока от напряжения на управляющей сетке при фиксированном анодном напряжении. Проходные характеристики рассматриваемой лампы приведены на рис. 3.18. Рис. 3.18 Сеточно-анодные характеристики триода Выше мы сделали вывод о том, что ток управляющей сетки верхней лампы отсутствует. Это значит, что ее ток анода раве...

10. Проблема сопряжения одного каскада со следующим

Проблема блокировки разделительным конденсатором Блокировка — крайне неприятное явление, в следствие которого усилитель подавляется на короткое время после кратковременной перегрузки. Очень часто блок...

11. Анализ работы блока частотной коррекции RIAA

Если необходимо, чтобы уровень сигнала, полученный с грампластинки, был сравним с сигналом, полученным от компакт-диска, то, прежде всего, должно быть увеличено усиление блока частотной коррекции RIAA. Увеличение коэффициента усиления лампы входного или второго каскада вызовет проблемы, связанные с наличием паразитной емкости Миллера, поэтому единст...

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

 

 

Информация

 

Информация

Анодом обычно является металлическое кольцо, не мешающее попаданию света на фотокатод. В электронных фотоэлементах создан высокий вакуум, а в ионных находится инертный газ, например аргон, под давлением в несколько сотен паскалей (несколько миллиметров ртутного столба). Катоды обычно применяются
сурьмяноцезиевы-
е или
серебряно-кисло-
родно-цезиевые. Свойства и особенности фотоэлементов отображаются их
характеристикам-
и. Анодные
(вольт-амперные-
) характеристики электронного фотоэлемента Iф = f(uа) при Ф = const, изображенные на рис. 22.2, а, показывают резко выраженный режим насыщения. У ионных фотоэлементов (рис. 22.2,б) такие характеристики сначала идут почти так же, как у электронных фотоэлементов, но при дальнейшем увеличении анодного напряжения вследствие ионизации газа ток значительно возрастает, что оценивается коэффициентом газового усиления, который может быть равным от 5 до 12. Энергетические характеристики электронного и ионного фотоэлемента, дающие зависимость Iф = f(Ф) при Ua = const, показаны на рис. 22.3. Частотные характеристики
чувствительност-
и дают зависимость
чувствительност-
и от частоты модуляции светового потока. Из рис. 22.4 видно, что электронные фотоэлементы (линия 1) малоинерционны. Они могут работать на частотах в сотни мегагерц, а ионные фотоэлементы (кривая 2) проявляют значительную инерционность, и
чувствительност-
ь их снижается уже на частотах в единицы килогерц. Рис. 22.2. Анодные характеристики электронного (а) и ионного (б) фотоэлемента Рис. 22.3. Энергетические характеристики электронного (1) и ионного (2) фотоэлемента Рис. 22.

 
 
Сайт создан в системе uCoz