Содержание

 

 
 

Ток, необходимый для полного восстановления заряда на конденсаторе во время каждого полупериода

1. Одиночный накопительный конденсатор в роли сглаживающего элемента

Если принять еще одно допущение, что ток протекает по конденсатору в течение всего полупериода, то тогда в приведенной формуле время t = 0,01 с. После подстановки t получится оче...

2. Выпрямление переменного тока

(Это становится возможным потому, что через каждый диод в схеме двухполупериодного выпрямления ток протекает только в течение одной половины периода.) Ртутные выпрямители Ртутные выпрямители последнее время становятся все более модными, а их мягкий голубоватый разряд, возникающий в парах ртути, внешне выглядит очень привлекательно. Ртутные выпрямители очень хрупкие, а их пары ядовиты, поэтому они требуют к себе очень внимательного отношения, не допускающего как механических поврежд...

3. Номинальное значение тока дросселя

Если вернуться к разложению двухполупериодной последовательности в ряде Фурье, то видно, что вклад четвертой гармоники составляет 20% относительно напряжения второй гармоники (0,12/0,6). Так как с увеличением частоты индуктивное сопротивление дроссел...

4. Влияние напряжения пульсаций на выходное напряжение

Последний фактически составляет ток, необходимый для полного восстановления заряда на конденсаторе во время каждого полупериода. Чтобы определить величину этого тока, необходимо найти значение угла проводимости, который представляет время, в течение которого диоды остаются во включенном состоянии и одновременно заряжается конденсатор (рис. 6.8). Рис. 6.8 Определение угла проводимости по величине напряжения пульсаций Для определения этой величины надо начать отсчет с момента времени, когда конденсатор полностью заряжен. Так как известно значения напряжения пульсаций...

5. Режимы работы усилительных приборов. Классы усилителей

Режим класса АВ Для характеристики длительности той части полупериода, в течение которой протекает анодный ток, радиоинженеры используют термины угловая длительность импульса и угол отсечки. Под угловой длительностью импульса тока понимается часть периода (выраженная в радианах), в течение которой существует анодный ток. Под углом отсечки (наиболее часто применяемом для количественного описания режима работы усилительных приборов) понимается половинное значение этой длительности. Используя данный термины, и учитывая, что полный период...

6. Особенности работы электронных ламп на СВЧ - Инерция электронов

Электроны, начавшие свое движение от катода в начале положительного полупериода сеточного напряжения, пролетят сквозь сетку в конце этого полупериода. Последующие электроны, начавшие движение позже, не успеют долететь до сетки во время положительного полупериода. Они еще будут в пути, когда на сетке переменное напряжение уже изменит свой знак и поле между сеткой и катодом станет тормозящим. Многи...

7. Выбор верхней лампы для μ-повторителя

Так как сеточный ток срезается только на одном полупериоде, и асимметрично вызывает четные гармоники, можно ожидать все возможные гармоники (рис. 3.33). Рис. 3.33 Спектр искажений μ-повторителя 6J5/6J5 по входному сеточному току Понижение уровня от 1 дБ до +37,1 дБ уменьшает искажения до 0,54%, и высшие гармоники полностью исчезают (рис. 3.34). Рис. 3.34 Спектр искажений μ-повторителя 6J5/6J5 с сеточным током ниже на 1 д...

8. Источник питания со сглаживающим дросселем

15 Форма напряжения после двухполупериодного выпрямления После двухполупериодного выпрямления, выходное напряжение имеет вид, привеенный на данном рисунке, однако, так как от претерпевает нелинейный процесс выпрямления, набор частот, образующих этот сигнал, отличается от набора частот (фактически одного колебания с частотой 50 Гц), поступающих на вход выпрямителя. Анализ Фурье показывает, что результат выпрямления чисто синусоидального сигнала можно представить в виде суммы высших гармон...

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

Состояние выхода QL счетчика 4040 изменяется от уровня логического нуля (низкий уровень 0 В) до уровня логической единицы (высокий уровень 5 В) после каждых 2048 импульсов (период колебаний импульсного сигнала равен периоду колебаний синусоидального напряжения сетевого питания, поскольку схема выпрямления однополупериодная). Нарастающий фронт положительного импульса инициирует во включенной за ним интегральной микросхеме 74 D-типа подачу логической единицы с ее входа D на выход Q, что, в свою очередь, обеспечивает подачу напряжения на реле высоковольтного напряжения. Одновременно с этим сигнал с выхода Q высоковольтного реле поступает на вход D второй половины интегральной микросхемы 74 D-типа. Однако, оно но не поступит на выход этой микросхемы до тех пор, пока состояние выхода QH счетчика 4040 опять ...

10. Специальные электронные приборы для СВЧ - Отражательный клистрон

В результате электроны, пролетевшие через резонатор во время положительного полупериода и получившие от переменного электрического поля добавочную скорость, могут вернуться обратно в тот же момент, когда возвратятся электроны, пролетевшие через резонатор позднее, во время отрицательного полупериода, и получившие торможение от переменного поля. Рис. 25.3. Принцип устройства и работы отражательного клистрона Это наглядно иллюстрируется следующим примером. Если бросить вверх друг за другом три одинаковых предмета, но первый с наибольшей скоростью, а третий —...

11. Работа с сеточным током и нелинейные искажения

Так как внутренне сопротивление лампы rа меняется с изменением тока, протекающего через лампу, коэффициент ослабления делителя напряжения образованного rа и анодной нагрузкой RH изменяется, вызывая неодинаковое усиление положительного и отрицательного полупериодов сигнала. Тем не менее, имеются способы уменьшения таких искажений: • увеличение значения резистора анодной нагрузки RH. Если RH >> ra, то изменение затухания, создаваемого образуемым этими сопротивлениями делителя напряжения ста...

12. Использование транзисторов в качестве активной нагрузки для электронных ламп

Чтобы обеспечить максимальный неискаженный размах выходного напряжения, нужно ни при положительном, ни при отрицательном полупериоде усиливаемого колебания не попадать в область искажений. Таким образом, рабочую точку нужно установить посередине между минимальным и максимальным анодными напряжениями, за пределами которых будут появляться значительные искажения: Зная величину анодного напряжения в точке покоя, по статическим характеристикам легко определить требуемое напряжения смещения Vck = 8 В, которое легко может быть обеспечено, например установкой в катодную цепь стабилитрона на 8,2 В (рис. 3.46). Поскольку каскад, рассматриваемый в...

13. Выходной каскад класса А с несимметричным выходом

Это объясняется тем, что хотя за один полупериод усиливаемого колебания рассеиваемая мощность на аноде превышает допустимые 4,5 ватта, то во второй полупериод она будет значительно меньше, а тепловая инерционность анода приведет к усреднению выделяемой мощности около значения, меньшего 4,5 ватта. Таким образом, если средняя тепловая мощность за период реального сигнала не превышает предельного значения, кратковременные ее превышени...

14. Усилитель Mullard 5-20

Последний питал бы несимметричный ограничитель так что, когда лампа переходит в классе В и отсекает от сигнала половину периода, ограничитель добавляет часть сигнала второго полупериода, перед тем как передать обрабатываемый сигнал на интегратор. Интегратор может иметь значение постоянной времени RC-цепи с любым выбранным значением, и значение 10 с не является чем-то исключительным. Выходной сигнал интегратора представляет сглаженное постоянное напряжение, пропорциональное силе анодного тока, которое ...

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

 

 

Информация

 

Информация

Несмотря на то, что в большинстве случаев любителями собираются стандартные схемы, для которых практически всегда трансформаторы уже рассчитаны, почти наверняка когда-нибудь возникнет необходимость использовать трансформатор промышленного изготовления. Поэтому становится очень важным при заказе подобного трансформатора представить конструкторам возможное большее количество информации, чтобы они смогли произвести правильный выбор конструктивных параметров, наиболее полно удовлетворяющий требованиям схемы. Приведем некоторые вопросы, ответы на которые, позволят облегчить процесс расчета и изготовления трансформатора звуковых частот. • Является ли трансформатор мощным выходным
трансформатором-
, либо это слаботочный входной или межкаскадный трансформатор? • Какое максимальное напряжение сигнала (мВ), которое будет подаваться на первичную обмотку при наименьшем значении частоты сигнала? Будет ли уровень сигнала меняться в зависимости от частоты? Каков максимальный уровень искажений, который допускается при этих уровнях сигнала и частоты? • Какова величина сопротивления источника сигнала? • Какое будет необходимо значение отношения количества витков первичной обмотки ко вторичной? • Каковы значения шунтирующего вторичную обмотку сопротивления и емкости, которые будут выполнять роль нагрузки? Может ли меняться значение какого-нибудь из этих двух параметров в случае необходимости? • Для работы в каком частотном диапазоне предназначается трансформатор? Не рекомендуется задавать этот параметр в следующем явно завышенном виде (5 Гц — 500 кГц ± 0,1 дБ), просто потому, что трансформатор с такими параметрами является нереальным. • Необходим ли
электростатичес-
кий экран? • Есть ли необходимость помещать трансформатор в экранирующий кожух, изготовленный из магнитного материала с целью уменьшить влияние
электромагнитны-
х наводок? • Есть ли какие-нибудь специальные требования, которые необходимо будет учесть проектировщику трансформатора? Если ответом на первый вопрос было «мощный выходной трансформатор», то тогда должны быть наготове ответы на дополните

 
 
Сайт создан в системе uCoz