Содержание

 

 
 

Минимальные нелинейные искажения, определяемые инструментальными (приборными) методами

1. Режимы работы усилительных приборов. Классы усилителей

Единственным способом снизить влияние этого дополнительно возникающего источника искажений является применение сеточного резистора утечки с низким значением сопротивления, который пропускал бы больший по величине ток сигнала по сравнению с ожидаемым сеточным током; таким образом, в момент, когда протекает сеточный ток, относительное изменение тока нагрузки (а, следовательно, и вызываемые его наличием нелинейные искажения) будут небольшими. Для некоторых современных усилителей с несимметричным выходом разработчиками также заявлен класс работы А2. Далее будет показано, что эффективность работы усилителя может быть повышена только за счет улучшения линей...

2. Катодный повторитель с активной нагрузкой

Так как величина нагрузки RH катодного усилителя очень большая, коэффициент усиления будет: Коэффициент усиления равен 0,97, что ненамного больше предыдущего, но зато теперь реально получить гораздо меньшие нелинейные искажения усиливаемого аудиосигнала. Возможно сделать прогнозы этих искажений, но это очень сомнительные и заведомо неточные вычисления, поскольку реальные электронные лампы не работают в точном соответствии с математическими уравнениями. Как и в обычном резисторном каскаде усиления, ток управляющей сетки может вызывать в к...

3. Рабочий режим триода - Параметры усилительного каскада

Они строятся с помощью статических характеристик и учитывают нелинейные свойства лампы. Такой метод наиболее точен, позволяет рассчитать не только переменные, но и постоянные составляющие. Однако он непригоден для расчета режима колебаний с малыми амплитудами. ...

4. Особенности проектирования усилителей с малыми искажениями

Влияние рабочей точки по переменному току Теоретически триоды генерируют нелинейные продукты преимущественно на 2-й гармонике. Это очень важное преимущество. Будет показано, что в двухтактных усилителях мощности, четные гармоники практически полностью компенсируются, чт...

5. Измерение и интерпретация искажений

Поскольку отрицательная обратная связь уменьшает линейные и нелинейные искажения, то частотная характеристика выпрямляется, и нелинейные искажения уменьшаются. Так как частотная характеристика усилителя падала с частотой перед применением обратной связи, то на высоких частотах возможна меньшая отрицательная обратная связь, чтобы скорректировать нелинейные искажения. Это означает, что усилители с глубокой обратной связью должны иметь неравномерный по частоте суммарный коэффициент гармоник (СКГ), которы...

6. Применение экранированных ламп

13 Пентод E55L, спектр искажений Исходя из того, что нелинейные искажения усилителя на пентоде (или транзисторы) содержат неприятные уху нечетные гармоники, для ...

7. Работа с сеточным током и нелинейные искажения

Нелинейная зависимость μ и Va от анодного тока вызвана нелинейностью статических характеристик лампы и вызывает нелинейные искажения. Это влияние может быть уменьшено в каскадах с активной нагрузкой, предотвращением работы при низких анодных токах Ia, когда анодные статические характеристики лампы начина...

8. Совершенствование измерений нелинейных гармонических искажений

Особенности детектирования гармоник Итак, исходный гармонический сигнал при прохождении через усилитель, вносящий нелинейные искажения, обогащается высшими гармониками. Значит, если из выходного сигнала испытуемого усилителя удалить (отфильтровать) основной то...

9. Проблемы смещения по постоянному току

Когда сигнал на входе отсутствовал, среднее значение анодного напряжения, измеряемого вольтметром постоянного напряжения, подключенным к аноду лампы, составляло Va= 117,1 В, но когда на каскад подавался чрезмерно большой уровень входного сигнала, вызывавший нелинейные искажения 5% СКГ + Ш, среднее значение анодного напряжения падало до 114,2 В, и изменялось среднее значение тока анода. Изменение среднего значения тока анода также частично вызывается и шунтирующим катодным конденсатором. Поскольку частота среза катодной КС-цепи f-3дБ ≈ 1 Гц, э...

10. Двухэлектродные лампы - Закон степени трех вторых

Но, несмотря на неточность, закон степени трех вторых в простой форме учитывает нелинейные свойства лампы. ...

11. Выбор статической рабочей точки с учетом требований выходной мощности и искажений

До определения требуемых размахов анодного и сеточного напряжений, нужно сперва найти точку пересечения нагрузочной линии со статической характеристикой, соответствующей значению сеточного напряжения Vgk = 0 В (напряжение, при котором появляется сеточный ток, а значит и дополнительные нелинейные искажения), а также продлить ее в противоположенном направлении приблизительно на такое же расстояние до пересечения с характеристикой, соответствующей сеточному напряжению. Vgk = —50 В до того, как отсечка начнет ограничивать характеристики. Определив размах амплитуд сеточног...

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

Топология схемы: источники питания и их влияние на элементы, задающие постоянную токовую нагрузку Лампы семейства *SN7/*N7 вносят нелинейные искажения, в основном, на второй гармонике, влияние которой может быть нейтрализовано использованием в качестве предусилительного каскада дифференциального усилителя при условии, что при этом нет потерь по переме...

13. Электронно-лучевые трубки - Электростатические электронно-лучевые трубки

Осциллограмма синусоидального напряжения станет несинусоидальной, т. е. возникнут нелинейные искажения. Рис. 20.14. Отклонение электронного луча при несимметричном (а) и симметричном (б...

14. Уменьшение искажений подавлением (компенсацией)

можно видеть, что дифференциальная пара подавляет четные нелинейные гармонические искажения на 26 дБ, но суммирует нечетные гармоники. Хотя уровень 0,0035% 3-й гармоники не представляет проблемы, это показывает, что идеальная дифференциальная должна строиться на лампах, которые создают небольшое количество искажений на нечетных гармониках. И наоборот, μ-повторитель не так эффективно уменьшает 2-ую гармон...

15. Принципы измерения нелинейных искажений

Однако, если устройство нелинейное, (то есть создает нелинейные искажения), на выходе будут возникать также колебания на частотах, кратных исходному синусоидальному колебанию, — то есть высшие гармони...

16. 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 свед...

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

 

 

Информация

 

Информация

Тем не менее, при приближении к отсечке, пик-пиковое напряжение сигнала на аноде триода может быть сотни вольт, и искажения (делающие форму анодного напряжения несимметричной) приводят к снижению среднего значения анодного напряжения Va. Изменение среднего значения анодного напряжения, неизбежно приведет и к изменению постоянной составляющей анодного тока. В качестве примера, был испытан усилитель на триоде с общим катодом. Когда сигнал на входе отсутствовал, среднее значение анодного напряжения, измеряемого вольтметром постоянного напряжения, подключенным к аноду лампы, составляло Va= 117,1 В, но когда на каскад подавался чрезмерно большой уровень входного сигнала, вызывавший нелинейные искажения 5% СКГ + Ш, среднее значение анодного напряжения падало до 114,2 В, и изменялось среднее значение тока анода. Изменение среднего значения тока анода также частично вызывается и шунтирующим катодным конденсатором. Поскольку частота среза катодной КС-цепи f-3дБ ≈ 1 Гц, это означает постоянную времени τ ≈ 160 мс. Когда происходит перегрузка усилителя, конденсатору требуется время 5 τ ≈ 1 с для восстановления предыдущего значения (то есть до перегрузки) точки смещения с точностью 99%. За это время внутренне сопротивление лампы rа (которое зависит от Iа) изменится, немного изменяя и эквивалентное выходное сопротивление каскада rвых. Если каскад нагружен на пассивную компенсационную схему, то изменение выходного эквивалентного сопротивления rвых вызывает также и ошибку в частотной характеристике (то есть линейные искажения). Хотя незначительное искажение частотной характеристики может считаться несущественным, когда усилитель создает 5% СКГ + Ш, длительная ошибка частотной характеристики, которая
восстанавливает-
ся только спустя 1 с после перегрузки, может быть неприемлемой. Можно наблюдать эффект сдвига смещения при перегрузке усилителя, измеряя постоянное напряжение на цепи катодного автосмещения при большом и малом уровнях усиливаемого сигнала. Этот метод измерения удобен, поскольку может использоваться обычный вольтметр, тогда как для измерения анодных напряжений требуется хороший цифровой вольтметр, который может точно измерять постоянное напряжение в присутствии переменного напряжения и тока значительной величины. В идеальном случае, никогда не должно быть сдвига рабочей точки (напряжения смещения) лампы, какой бы ни был уровен

 
 
Сайт создан в системе uCoz