Содержание

 

 
 

Выходной контур лампы заменен идеальным источником напряжения, соответствующим эквивалентной схеме Тевенина

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

Входное сопротивление со стороны базовой цепи транзистора примерно равняется выходному сопротивлению эквивалентной схемы Тевенина для резисторной цепи, поэтому частота среза фильтра составит 1,5 Гц. Для нижнего эмитерного повторителя два фильтра с частотами среза 1,5 Гц оказываются включенными каскадно, что приводит к еще большему ослаблению уровня шума. Величина емкости конденсатора совершенно не является критичной. Если в этом есть необходимость, можно не ограничиваться двумя рассмотренными выходами, поскольку дополнительные выходные ...

2. Способы увеличения выходного тока стабилизатора

Можно было бы просто подключить катодный резистор на землю, однако, делитель напряжения, включенный параллельно стабилизированному выходу, может устанавливать необходимое значение напряжения и обеспечивать значительно меньшее значение выходного сопротивления эквивалентной схемы замещения Тевенина (15 кОм по сравнению с сопротивлением 800 кОм). Принципиальная роль данного резистора заключается в том, что он снижает общее усиление каскада, поэтому необходимо как ...

3. Шумы и влияние входной емкости входного каскада

В семе выходной контур лампы заменен идеальным источником напряжения, соответствующим эквивалентной схеме Тевенина, в который включено сопротивление rа. Звукосниматель (cartridge) с подвижной магнитной системой может быть представлен на эквивалентной схеме в виде резистора с последовательно включенной индуктивностью, а так как источник Тевенина имеет равное нулю внутреннее сопротивление, его можно представить в виде короткозамкнутой цепи. После таких прео...

4. Высоковольтный выпрямитель и стабилизатор

Эквивалентное сопротивление Тевенина относительно вывода Настройка стабилизатора составляет примерно 950 Ом, что требует использования шунтирующего на землю конденсатора с емкостью 1,5 мкФ. Такой конденсатор очень дорог и зан...

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

Поэтому их поведение становится гораздо сложнее, чем предсказывает схема идеального источника напряжения Тевенина, в силу чего анализ необходимо проводить с учетом поведения реальной схемы в различные моменты времени. На протяжении очень короткого начального периода времени (менее времени заряда конденсатора) выходное сопротивление источни...

6. Метод частотной коррекции стандарта RIAA

Следовательно, значения элементов пассивной схемы должны рассчитываться с использованием эквивалентной схемы замещения Тевенина. Аналогичным образом значения всех паразитных емкостей, либо емкости Миллера, должны вычитаться из ...

7. Расчет сопротивлений резистора катодного смещения входной лампы и резистора обратной связи

Далее (для упрощения расчетов) следует принять, что выход усилителя представляет собой идеальный источник напряжения (источника Тевенина), к которому подключено сопротивление обратной связи «rу». Следует также принять собственный ток обратной связи лампы в качестве идеального источника т...

8. Стабилизатор цепи сеточного смещения с регулируемым выходным напряжением

33. Эквивалентная схема Тевенина по переменной составляющей для стабилизатора серии 317 с шунтирующим конденсатором емкостью 1 мкФ Если принять, что танталовый дисковый конденсатор имеет идеальные характеристики (!), то можно считать, что в наличии имеется колебательный контур с докритическим затуханием, для которого добротность Q определяется следующим образом: Паразитное сопротивление будет значительно снижать добротность Q, но не сможет уменьшить ее до значения Q = 05, которое могло бы быть критическим для затухания. Это не будет иметь боль...

9. Расчет значений элементов цепи, определяющей постоянную времени 75 мкс

Для того чтобы рассчитать значение емкости конденсатора, требуемого для формирования цепи с постоянной времени 75 мкс, необходимо найти величину общего эквивалентного сопротивления в схеме замещения Тевенина, которое оказывается включенным параллельно этому конденсатору (рис. 8.24). Рис. 8.24 Определение параметров цепи...

10. Составление предварительной схемы блока питания

Сопротивление в эквивалентной схеме замещения Тевенина, состоящей из резисторов с сопротивлениями 150 и 600 Ом, будет составлять 120 Ом. Теоретически можно было бы использовать конденсатор с емкостью 13 мкФ для шунтирования вывода Настройка (AGJ) на землю, однако конденсаторы со стандартными значениями емкости 10 или 15 мкФ подойдут одинаково хорошо. В рекомендациях по применению производителя рекомендуется, чтобы выход интегрального стабилизатора 317 серии шунтировался на землю танталовым конденсатором с емкостью 1 мкФ чере...

11. Параметры цепей, определяющих постоянные времени 3180 мкс, 318 мкс, и проблемы взаимовлияния элементов цепей

Если это так, то его можно на эквивалентной схеме заменить короткозамкнутой перемычкой, и рассчитать новое значение выходного эквивалентного сопротивления данной эквивалентной схемы замещения Тевенина. Так как величины сопротивлений резисторов относятся как 9:1, то делитель напряжения обеспечивает ослабление в отношении 10:1, и выходное сопротивление будет, следовательно, составлять одну десятую сопротивления от значения верхнего (по схеме) резистора. Если принять, что значение сопротивления верхнего резистора по-прежнему составляет 200 кОм (при этом для простоты пренебрегается эквивалентным выходным сопротивлением rout предыдущего каскад...

12. Двухтранзисторная схема последовательного стабилизатора

Если величина (1 + βA0) снизилась, то выходное комплексное сопротивление должно возрасти и эффект проявится в том, что выходной импеданс возрастет с частотой. Идеальный источник Тевенина с последовательно включенной индуктивностью выглядел бы совершенно аналогично, и только по этой причине выход стабилизаторов часто считается на высоких частотах, как индуктивный. Шунтирующий же конденсатор обеспечивает низкое выходное комплексное сопротивление в о...

13. Классическая схема последовательного стабилизатора

Следовательно, всегда необходимо помнить, что реальный стабилизатор может только имитировать характеристики идеального источника Тевенина в ограниченном рабочем диапазоне, поэтому всегда необходимо быть уверенным, что работа стабилизатора не выходит за эти пределы границ этого диапазона. Принцип работы всех стабилизаторов напряжения базируется на свойствах схемы делителя напряжения. Если какое-нибудь из плеч делит...

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

 

 

Информация

 

Информация

Первый, и наиболее очевидный, определяемый параметр — коэффициент усиления по напряжению (Av) или просто коэффициент усиления каскада. Его легко вычислить, по нагрузочной прямой, найдя ее точки пересечения с двумя статическими
характеристикам-
и, расположенными на равном расстоянии влево и вправо от характеристики, соответствующей напряжению смещения. Необходимо найти анодные напряжения, соответствующие этим двум точкам пересечения, а также записать каким сеточным напряжениям соответствуют эти две статические характеристики. Мы сделаем это, найдя равные расстояния по обе стороны от рабочей точки с первым пересечением сеточной кривой, отметив анодное напряжение. Согласно рис. 3.3, если двигаться по нагрузочной прямой от рабочей точки вправо, встретится пересечение с
характеристикой-
, снятой при сеточном напряжении —2 В, при анодном напряжении 220 В. Подобным образом при движении влево от рабочей точки, кривая, соответствующая сеточному напряжению —1В пересекается с нагрузочной линией при 148 В на аноде. Коэффициент усиления по напряжению (Av) определяется как отношение разности анодных напряжений к разности сеточных: Знак минус напоминает, что усилитель является инвертирующим, но обычно для простоты он опускается, поскольку инвертируют большинство каскадов, и абсолютная полярность любого конкретного каскада мало влияет на что-либо. Следующий важный фактор — максимально неискаженный размах напряжения, или, иначе говоря, динамический диапазон. Теперь требуется, двигаясь по нагрузочной линии влево и вправо от рабочей точки, определить ближайшие ограничения. В рассматриваемом примере (рис. 3.3, 3.5), двигаясь влево от рабочей точки, обратим внимание, что при 148 В напряжение на сетке приближаемся к точке появления сеточного тока. Как уже рассматривалось выше, в следствие того, что источник входного напряжения имеет ненулевое сопротивление, наличие сеточного тока приведет к росту искажений, что является о

 
 
Сайт создан в системе uCoz