Содержание

 

 
 

Падение напряжения на токозадающем резисторе

1. Выпрямление переменного тока

Выпрямление переменного тока Общие сведения о выпрямителях Преобразователи, стабилизаторы напряжения и ряд других элементов не являются обязательными для всех источников питания. В зависимости от требований, предъявляемых к источникам питанию, эти узлы могут присутствовать в схеме, а могут и отсутствовать. Однако процесс выпрямления переменного напряжения будет присутствовать всегда, а значит будут присутствовать и связанные с ним проблемы сглаживания пульсаций напряжения. Эти две операции неразрывно связаны друг с другом и в конечном итоге определяют требования, предъявляемые к силовому трансформатору, ...

2. Перенапряжения, возникающие при включении схемы

(Если же значение потребляемой мощности в 600 Вт кажется необоснованно большим для потребления парой низкочастотных усилителей, то стоит отметить, что двухтактный, собранный по триодной схеме и работающий в классе А, стереофонический усилитель «Crystal Palace» потребляет приблизительно 400 Вт от высоковольтного источника питания, подогреватели выходных ламп требуют дополнительно около 135 Вт, и приблизительно 72 Вт потребляется в остальных цепях источников питания накала и стабилизаторов.) Большая часть коммерческих образцов фильтров радиопомех рассчитаны на токи 16 А, либо еще меньшие значения, что оказывается явно недостаточным для аудиоаппаратуры. По этой причине, если понадобится фильтр радиопомех, то его необходимо будет изготовить самостоятельно. ...

3. Оптимизация характеристик входного трансформатора

Помимо некоторого снижения требований к стабилизатору, питающему цепи подогревателей ламп, последовательное включение цепей подогревателей имеет дополнительные преимущества, которые были подробно изложены, среди которых не самым последним по степени важности является пониженная чувствительность к ВЧ шумам. ...

4. Схема источника питания

Помимо всего прочего, он оказался достаточно небольшим по габаритам, чтобы уместиться внутри имеющегося в наличии шасси. Конструкция стабилизатора была выбрана стандартной, за исключением накопительных конденсаторов, которые были выбраны достаточно малой емкости для снижения потерь в стабилизаторе. Совместно с ламповым выпрямителем предполагается использовать традиционный высоковольтный трансформатор с отводом от центральной точки. Ес...

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

Как транзистор MJE340, так и интегральный стабилизатор напряжения 317Т серии должны монтироваться с соблюдением тщательной электрической изоляции на соответствующих теплоотводящих ...

6. Высоковольтный выпрямитель и стабилизатор

В рекомендациях по применению, которые заполонили технические паспорта этой группы стабилизаторов напряжения, требуется устанавливать резистор между эмиттером последовательно включенного транзистора и интегральным стабилизатором 317 серии, чтобы ограничить ток короткого замыкания. В других схемах, в частности, предложенной, Дж. Дж. Курцио (J. J. Curcio) также сохраняется данный резистор по целому ряду причин, хотя его величина часто уменьшена для снижения падения напряжения на нем. Введение подключенного к земле конденсатора на выходе стабилизатора обеспечивает ВЧ фильтрацию, что улучшает устойчивость работы стабилизатора напряжения. Некоторым нед...

7. Схема улучшенного источника питания

Вариант использования стабилизатора тока для питания подогревателей ламп при их последовательном включении, имеет ряд преимуществ по сравнению с обычным вариантом стабилизированного источника питания, использующимся для питания подогревателей ламп стандартным постоянным напряжением накала 6,3 В: • стабилизатор тока имеет более высокую эффективность работы; • стабилизаторы тока гораздо лучше защищены против случайно возникающих режимов короткого замыкания или холостого хода; • исключается термический удар подогревателей ламп при их включении; • отдельные резисторы цепей подогревателей могут использоваться как составляющие элементы фильтров радиопомех для отдельных каскадов; • паразитные сопротивлен...

8. Топология схемы: источники питания и их влияние на элементы, задающие постоянную токовую нагрузку

В этой связи представляется, что применение лампового стабилизатора, возможно, не совсем целесообразно (в том числе учитывая и значительный долговременный уход по постоянной составляющей из-за ступенчатого изменения значений опорных напряжений неоновых стабилизаторов), поэтому в рассматриваемой разработке будет использован полупроводниковый высоковольтный стабилизатор. ...

9. Источники питания низкого напряжения и синфазный шум

35 Делитель напряжения, образованный межвитковой емкостью и конденсаторами, шунтирующие источник питания подогревателей Использование интегральной микросхемы 317 серии в качестве стабилизатора высоковольтного источника питания Использование интегральной микросхемы 317 серии в качестве стабилизатора высоковольтного источника питания Так как интегральная микросхема 317 серии представляет «плавающий» (относительно общего провода) стабилизатор, то отсутс...

10. Низкочастотное самовозбуждение усилителя

Реальным же решением проблемы явилось бы выполнение первого условия, для чего путем подбора параметров высоковольтного стабилизатора напряжения необходимо по возможности исключить из схемы конденсаторы фильтра (или изменить их номиналы) и задаваемые ими постоянные времени RC цепей. Это сразу раз и навсегда решило бы проблему. Именно такой способ повышения устойчивости позволяет справиться с проблемой в верхней части диапазона нижних звуковых частот для схем, испол...

11. Входной переключатель

Имеет смысл выбрать реле с напряжением питания 5 В, так как его можно будет подключить через стабилизатор напряжения на 5 В, питающийся от той же обмотки трансформатора, что и подогреватели катода. Если же используется напряжение 5 В, то для управления работой реле можно использовать логические микросхемы, а также кноп...

12. Включение сглаживающих конденсаторов при повышенном высоком напряжении

С учетом падения напряжения на стабилизаторах напряжения и развязывающих демпферах, установленных между отдельными каскадами, можно предположить, что окончательное значение высоковольтного напряжения на лампах каждого каскада можно принять равным примерно 285 В. Именно п...

13. Принцип устройства и работы электро-вакуумных приборов - Общие сведения, классификация

К ним относятся лампы накаливания, стабилизаторы тока (бареттеры), вакуумные конденсаторы и др. Особую группу ЭВП составляют электронные лампы, предназначенные для различных преобразований электрических величин. Эти лампы бывают генераторными, усилительными, выпрямительными, частотно-преобразовательными, детекторными, измерительными и др. Большинство их рассчитано на работу в непрерывном режиме. Выпускаются лампы и для импульсного режима. В них протекают кратковременные токи — электрические импульсы. В зависимости от рабочих частот электронные лампы подразделяются на низко-, высоко- и сверх...

14. Коэффициент режекции источника питания применительно к отдельным каскадам и устойчивость схемы

Тем ни менее, влияние дефектов стабилизатора напряжения остаются на порядок величины меньше, чем дефектов пассивных элементов источника питания. ...

15. Особенности источников смещения подогревателей ламп, находящихся под повышенным потенциалом относительно корпуса

Второе, вспомогательное, реле служит для переключения низковольтных стабилизаторов напряжения из режима пониженного энергопотребления в основной рабочий режим. Было бы совсем неплохо использовать для этих целей четырехполюсное реле, даже в том случае, когда в наличии имеются всего два низковольтных источника питания, так как, если в обозримом будущем возникнет необходимость добавить в схему еще один источник питания, то контакты реле для него будут уже наготове. Переключение источников питания из режима пониженно...

16. Оптимизация входного и фазоинверсного каскадов по постоянному току

Для понижения питающего напряжения с 320 до 285 вольт в схеме усилителя применен регулируемый стабилизатор. Рис. 7.33 Определение рабочих режимов входного/предусилительного каскада Идеальным был бы вариант, при котором удалось бы установить такой выходной ток усиливаемого сигнала во входном каскаде, чтобы он был бы равен и противоположен по знаку сигналу в согласованном фазовращателе, то есть чтобы выполнялось условие: По существу, приведенное соотношение просто выражает мысль, что сопротивление нагрузки согласованного фазоинвертора RL(согл.фаз.) деленное на коэффициент передачи фазоинв...

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

 

 

Информация

 

Информация

Межэлектродные емкости и индуктивности выводов Между любыми двумя электродами лампы имеется емкость. Вывод любого электрода обладает индуктивностью. На рис. 24.1 показаны для примера триод с собственными емкостями и индуктивностями (а) и его эквивалентная схема (б). Эти емкости и индуктивности изменяют параметры колебательных систем, подключенных к лампе. В результате уменьшается собственная частота колебательных систем и становится невозможной настройка их на частоту выше некоторой предельной. Рис. 24.1. Межэлектродные емкости и индуктивности выводов у триода Для каждой лампы характерна предельная частота fпред. Это частота колебательного контура, получающегося при коротком замыкании выводов электродов. Например, если замкнуть накоротко анод и сетку триода, как показано штриховой линией на рисунке, то образуется контур, у которого С = Сa-g + Ca-кCg-к/( Ca-к + Cg-к); (24.1) L= La + Lg + Lпр, (24.2) где Lпр — индуктивность замыкающего провода. Работа лампы с внешним колебательным контуром возможна лишь на чаcтотах ниже fпред. Возьмем для примера лампу, имеющую С = 10 пф и L= 0,016 мкГн. Предельная частота у нее fпред =
1/(2πͩ-
0;LC) =
1/(2πͩ-
0;0,016·10-6·10-
·10-12) ≈ 400·106 Гц = 400 МГц, что соответствует длине волны 75 см. Очевидно, что эта лампа непригодна для дециметрового диапазона, так как при наличии внешнего контура резонансная частота заметно ниже 400 МГц. Индуктивности и емкости лампы, будучи включены в те или иные ее цепи, создают нежелательные положительные или отрицательные обратные связи и фазовые сдвиги, которые во многих случаях ухудшают работу схемы. Особенно сильно влияет индуктивность катодного вывода Lк. Она входит в анодную и сеточную цепи, и создает обратную связь, вследствие чего изменяется режим работы и уменьшается входное сопротивление лампы, т.е. сопротивление между сеткой и катодом, на которое нагружается источник усиливаемого напряжения. Межэлектродные емкости также способствуют уменьшению входного сопротивления лампы. Кроме того, эти емкости, имея на СВЧ весьма небольшое сопротивление, могут вызвать в более мощных лампах значительные емкостные токи, нагревающие выводы электродов и создающие дополнительные потери энергии. Так, например, емкость сетка — катод, равная 4 пФ, на частоте 1000 МГц (λ = 30 см) имеет сопротивление 40 Ом. Если к ней приложено переменное напряжение 40 В, т

 
 
Сайт создан в системе uCoz