Содержание

 

 
 

Гибридный выпрямитель в низковольтном источнике питания переменного тока с напряжением 6,3 В имеет высокочастотные выбросы за счет переключений выпрямителя

1. Выпрямление переменного тока

Используя измерительную катушку, автор однажды зафиксировал выброс импульсов с частотой 200 кГц, возникающих в силовом трансформаторе именно по указанной выше причине. К счастью, указанная проблема решается достаточно простым шунтированием каждого отдельного диода пленочным конденсатором с емкостью 10 нФ, рабочее напряжение которого равняется рабочему напряжению VRRM диода. ...

2. Составление предварительной схемы блока питания

Так как значение напряжения 50 В представляет, как правило, наименьшее значение стандартного рабочего напряжения для полупроводниковых диодов, то даже с учетом возможных кратковременных выбросов сетевого напряжения этого значения при выборе необходимых диодов окажется вполне достаточно. Каждый диод в мостовой схеме будет шунтироваться пленочным конденсатором. Использование для этих целей конденсаторов с емкостью 100 нФ и рабочим постоянным напряжением 63 В, представляется вполне оправданным, а при условии, что рабочее напряжение будет превышать значение напряжения VRRM для каждого диода, никаких дополнительных усложнений не понадобится. Далее необходимо будет определить, какое максимальное зна...

3. Анализ работы блока частотной коррекции RIAA

Аллен Райт (Allen Wright) отметил в своей работе, что в момент нарезания звуковой канавки, предыскажения блока частотной коррекции RIAA как правило, требуют добавления еще одной корректирующей цепи с постоянной времени, равной примерно 3,18 мкс, что необходимая для того, чтобы предотвратить дополнительные выбросы в области ультразвуковых частот, возникающие в результате особенностей рекордера, например, рекордера компании Нейман (Neuman). К сожалению, значение данной постоянной времени меняется в зависимости от изготовителей рекордеров, и, например, для менее распространенных рекордеров компании Ortofon используется постоянная времени, близкая к значению 3,5 мкс. Тем ни менее, кажется вполне допустимым, что постоянная времени 3,18 мкс, определяемая электрическими параметрами схемы, была совершенно обдуманно введена в схему каскада звукозап...

4. Возможности исключения линейного каскада

К сожалению, переключение головок вызывает в ответ мгновенное изменение фазы частотно-модулированного сигнала носителя, которое демодулируется в виде шумового выброса. Для снижения этих выбросов, которые наблюдаются на частоте 50 Гц (стандарт PAL — построчное изменение фазы, частота смены полей (полукадров) 50 Гц), либо на частоте 60 Гц (стандарт NTSC — Национального комитета по телевизионным стандартам, частота смены полей (полукадров) 60 Гц...

5. Использование накопительного конденсатора для снижения высоковольтного напряжения

Следует обратить внимание на полное отсутствие выбросов С другой стороны, когда для получения положительного высоковольтного напряжения используется стандартный ламповый выпрямитель, оказывается необходимым использовать трансформатор, имеющий отвод от средней точки, однако, эти же самые обмотки возможно также использовать дл...

6. Проверка работоспособности усилителя

Даже несмотря на то, что подогреватели были развязаны с землей, данная неисправность приводила к тому, что фоновое напряжение величиной 5 мВ и импульсные помехи из-за выбросы напряжения при переключении вентилей выпрямителя просачивались в выходной каскад. Проверка звучания усилителя В силу важности испытаний, разработанный усилитель мощности очень тщательно проверялся на качество звучания с использованием пары громкоговорителей типа LS3/5a в течение длительного времени. Хотя громкоговорители типа LS3/5a являются прекрасными миниатюрными громкоговорителями, все же они не являются идеально подходящими для маломощных усилителей. К сожалению, они явля...

7. Способы увеличения выходного тока стабилизатора

Конденсатор, который прежде включался параллельно источнику опорного напряжения, был удален из схемы из-за опасности, что он вызовет генерацию при возбуждении выбросами (скачками) напряжения (ранее они подавлялись за счет резистора rk самой лампы). Более того, ток, протекающий ...

8. Выбросы тока и демпфирующие элементы

Дроссель будет пытаться поддержать неизменное значение тока, поэтому на нем возникнет напряжение самоиндукции, которое определяется выражением: В любой схеме двухполупериодного выпрямления диоды выключаются с частотой, равной удвоенному значению частоты тока сети питания, и в этот момент времени изменение тока во времени, di/dt = ∞, поэтому с частотой, равной удвоенной частоте тока сети питания, в дросселе возникают выбросы напряжения, размах которых теоретически стремится к бесконечности (рис. 6.16). Рис. 6.16 Максимально выраженные переходные процессы в дросселе («звон»), вызванные переключением выпрямляющих элементов при отсутствии тока нагрузки Хотя протекание значительного по величине тока заметно ослабляет переходные процессы (...

9. Электронная лампа, радиолампа. Физика и схемотехника

Намагничивание и потери Модели трансформаторов Почему необходимо использовать трансформаторы Определение параметров неизвестного трансформатора Источники питания Основные виды источников питания Выпрямление переменного тока Одиночный накопительный конденсатор в роли сглаживающего элемента Влияние напряжения пульсаций на выходное напряжение Насыщение сердечника трансформатора Критерии выбора силового трансформатора Источник питания со сглаживающим дросселем Номинальное значение тока дросселя Выбросы тока и демпфирующие элементы Использование накопительного конденсатора для снижения высоковольтного напряжения Частотные характеристики используемых на практике LC-фильтров Широкополосная фильтрация Выпрямители с умноже...

10. Расчет переключаемого аттенюатора

Существует вариант очень быстрой проверки, который не является разборкой, проводимой прямо у прилавка в магазине (и которая, к тому же, не исключает опасности зря выбросить деньги на ветер), и заключающийся в том, что с использованием цифрового тестера измеряется сопротивление каж...

11. Частотные характеристики используемых на практике LC-фильтров

Если на частоте НЧ резонанса добротность фильтра Q > 0,707, то на частотной характеристике фильтра будет наблюдаться выброс, поэтому достаточно удобным приемом является контроль величины добротности Q: в которой, L — индуктивность дросселя; RDC — резистивное сопротивление обмотки дросселя; С — емкость сглаживающего конденсатора. В идеальном случае резонанс должен быть подавлен (Q = 0,5), что может быть достигнуто включением последовательно дросселю внешнего резистора. Если быть точным, то сопротивление нагрузки, включенное ...

12. Совершенствование измерений нелинейных гармонических искажений

Искажение типа «ступенька» порождает короткие всплески (выбросы) в усиливаемом сигнале, которые практически не сказываются на величине действующего напряжения сигнала, но являются крайне раздражающими для суб...

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

Реле должны шунтироваться диодами, чтобы предотвратить появление противодействующих (обратно-индуцированных) выбросов, способных повредить задающие транзисторы. ...

14. Источники питания низкого напряжения и синфазный шум

При первом же использовании этого гибридного выпрямителя в низковольтном источнике питания переменного тока с напряжением 6,3 В были немедленно отмечены высокочастотные выбросы за счет переключений выпрямителя. Типичный силовой трансформатор характеризуется величиной паразитной емкости между соседними обмотками порядка 1 нФ, поэтому для высоковольтного источника питания идеально подошел бы отдельный трансформатор. Однако проблему можно несколько смягчить, если такой вариант невозможно осущ...

15. Высоковольтный выпрямитель и стабилизатор

Эти диоды характеризуются как меньшими значениями токов выброса, так и меньшей их длительностью по сравнению со стандартными диодами с р-n переходами и, следовательно, меньшим уровнем шумов. Еще лучше было бы использовать диоды Шоттки, изготовленные из карбида кремния, для которых значение VRRM составляет 600 В, и которые стали доступными для прим...

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

 

 

Информация

 

Информация

Выяснили и то, что если на сетке нулевое напряжение, то на катоде нужно обеспечить положительное напряжение, равное + Vck. Если известно напряжение на концах неизвестного резистора и ток через него, то простым использованием закона Ома найдем величину резистора. В рассматриваемом примере выбранной рабочей точке соответствует анодное напряжение 182 В. Теперь можно непосредственно найти точное значение тока анода, используя закон Ома. Снова отметим, что в эту формулу значение тока подставляются в миллиамперах (мА), а результат расчета сопротивления получается в килоомах (кОм). Теперь рассмотрим какое влияние на режим работы лампы по переменному току оказывает резистора катодного автосмещения. Из рассмотренного выше принципа катодного автосмещения очевидно, что чем больше будет величина анодного (и соответственно катодного) тока через лампу, тем к большему падению напряжения на катодном резисторе это приведет, и тем большая величина отрицательного смещения будет приложена между сеткой и катодом лампы. Глядя на статические характеристики лампы (выходные, либо проходные), легко заметить, что чем более отрицательное напряжение смещения на сетке, тем меньше будет величина анодного тока. Таким образом, изначальный рост анодного тока, за счет катодного резистора в результате привел к уменьшению этого же тока. Это явление называется отрицательной обратной связью по току, которая возникла именно благодаря включению катодного резистора. Но поскольку в нашем усилительном каскаде возникла обратная связь, то ее наличие не может не сказаться на режим работы каскада по переменному току — на коэффициент усиления и выходное сопротивление. Удобно применить универсальное уравнение обратной связи, чтобы определить влияние, которое окажет катодный резистор на каскад: Это уравнение позволяет вычислить коэффициент усиления усилителя с обратной связью, если известен его коэффициент усиления без обратной связи А0, а также коэффициент передачи цепи обратной связи. Коэффициент обратной связи (3 в этом случае равен отношению RK/RH, поэтому: Итак, после введения катодного резистора, коэффициент усиления каскада будет значительно уменьшен. Рассмотрим его влияние на входное и выходное сопротивление. Рассматриваемый резистор включен последоват

 
 
Сайт создан в системе uCoz