Содержание

 

 
 

Другие колебания с фазовым сдвигом между собой

1. Двухэлектродные лампы - Анодная характеристика

Определение крутизны диода методом двух точек С увеличением напряжения накала точка А сдвигается влево, так как начальная скорость электронов увеличивается. Средний участок (БВ) характеристики приближенно считают линейным. Участок ВГ соответствует плавному переходу от ...

2. Общие проблемы устойчивости усилителей

Поскольку наиболее часто используемый в схемах усилителей каскаде общим катодом является инвертором (то есть вносит фазовый сдвиг 180°), то работа цепи обратной связи приведет к самовозбуждению тогда, когда также вызовет фазовый сдвиг сигнала на 180...

3. Проблемы смещения по постоянному току

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 ...

4. Рабочий режим триода - Межэлектродные емкости

На высоких частотах емкость Са-к вызывает также фазовый сдвиг выходного напряжения. При усилении звуковых колебаний это не имеет значения, но для телевизионных сигналов и в ряде других случаев фазовый сдвиг недопустим. В каскадах, имеющих в качестве нагрузки колебательный контур (в усилителях радиочастот...

5. Многоэлектродные и специальные лампы - Пентоды переменной крутизны

Более сильные сигналы создают постоянное напряжение, которое подается в качестве дополнительного сеточного смещения на лампу переменной крутизны и сдвигает рабочую точку на участок характеристики с малой крутизной. Подобная система называется автоматической регулировкой усиления (АРУ). ...

6. Электронно-лучевые трубки - Электростатические электронно-лучевые трубки

А изменение напряжения модулятора сдвигает вдоль оси трубки область первого пересечения электронных траекторий, что нарушает фокусировку. Кроме того, регулирование яркости изменяет ток первого анода, а так как в его цепь включены резисторы с большими сопротивлениями, то меняется напряжение на нем, что приводит к расфокусировке. Изменение тока второго анода не влияет ...

7. Усилитель класса А для электромагнитных головных телефонов с непосредственной междукаскадной связью

27 Сопряжение по постоянному току, используя источник тока в качестве приемника Значение 1 МОм сопротивления верхнего резистора схемы сдвига уровня было выбрано произвольно, предположив, что ток, проходящий через него будет ≈ 250 мкА. Нужно зна...

8. Симметричный вход и провода для подключения звукоснимателя

В силу этого токи наводок, или сигнала шума, в обеих ветвях характеризуются одинаковыми значениями падений напряжений и фазового сдвига, которые затем поступают на вход усилителя. Так как эти сигналы представляет собой синфазный сигнал, то в операционном усилителе происходит ослабление синфазного сигнала, тогда как полезный звуковой сигнал, представляя собой разностный сигнал, будет усиливаться. Выходное напряжение стандартного звукоснимателя с подвижной катушкой составляет на частоте 1 кГц примерно 200 мкВ при скорости перемещения иглы 5 см/с, но этот же уровень сигнала на частоте 50 Гц перед его поступлением ...

9. Проблема сопряжения одного каскада со следующим

Так как аккумулятор является идеальным источником напряжения, он является коротким замыканием по переменному току, поэтому эта схема сдвига уровня не ослабляет переменный ток. Так как аккумуляторы на 110 В неудобно большие, заменим аккумулятор стабилитроном или неоновой лампой — источником опорного сигнала. К сожалению оба устройства должны пропускать зна...

10. Точное определение параметров выходного трансформатора

Для триодного каскада с несимметричным выходом, работающего ниже одностороннего ограничения, основными искажениями являются составляющие второй гармоники, но они включают постоянную составляющую, которую обуславливает накопленный на развязывающем конденсаторе заряд, и которая вызывает сдвиг напряжения смещения от обусловленной ранее статической рабочей точки. Как только приходит большой сигнал, развязывающий конденсатор плав...

11. Двухэлектродные лампы - Физические процессы

Правый конец диаграммы сдвигается вверх (кривая 5), потенциальный барьер повышается, и на анод попадает все меньше электронов. Когда барьер настолько увеличится, что ни один электрон не сможет его преодолеть, возрастание отрицательного потенциала анода прекратится. Рис. 16.4. Теоретическая анодная характеристика диода, или график закона степени трех вторых (полукубическая парабола) Рис. 16.5. Действительная анодная...

12. Линейный каскад

Работа на емкостную нагрузку заставляет линейный каскад обеспечить вертикальный размах тока +1 мА без изменения значения напряжения (это становится возможным благодаря сдвигу между векторами тока и напряжения на комплексной плоскости, который равен 90° для конденсатора). Так как в качестве абсолютного минимального значения тока, линейный каскад (работающий в режиме класса А) должен обеспечивать прохождение тока покоя (в рабочей точке ВАХ) силой 1 мА, то он может обеспечить размах тока 1 мА в нагрузке непрерывно. Выбор лампы Для получения хорошей линейности на фоне значительной реактивной нагрузки в катодном повторителе необходимо использовать множество снижающих искажения отрицательных обратных ...

13. Рабочий режим триода - Усилительный каскад с триодом

2) На сетку подается также постоянное отрицательное напряжение Еg, называемое напряжением сеточного смещения (сеточным смещением, напряжением смещения или просто смещением). Оно «смещает» («сдвигает») работу лампы в область отрицательных сеточных напряжений для устранения сеточного тока. Этот ток вызывает искажения усиленных колебаний и нагружает источник колебаний за счет чего переменное напряжение сетки уменьшается. Если напряжение смещения Еg по абсолютному знач...

14. Проволочные резисторы

Помимо расчета моделей каждый резистор был протестирован в диапазоне изменения частоты от 100 Гц до 100кГц с целью определить угол сдвига фазы по сравнению с идеальным резистором. Только для резистора 220 Ом было зафиксировано измеряемое приборами отклонение, составившее 0,2%. Для всех эквивалентных схем замещения присутствует небольшой шунтирующий конденсатор (паразитная емкость резистора), при этом, если значения сопротивления были характерны для резисторов, используемых в качестве анодной нагрузки, значение е...

15. Подавление первой доминанты высокочастотной составляющей

Для начала представим себе пример, когда в усилителе необходимо подавить автогенерацию на одной заранее известной высокой частоте, которая, имея максимальный фазовый сдвиг, равный 90°, будет стабильной при всех внешних условиях. Для решения этой задачи можно подобрать RC-цепь, имеющую наименьшую частоту подавления высокочастотной составляющей, то есть первой доминанты (гармоники), после чего включением конденсатора несколько больше...

16. Особенности работы электронных ламп на СВЧ - Межэлектродные емкости и индуктивности выводов

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 ток...

17. Определение рабочей точки предоконечного каскада

При этом обратная связь могла бы сдвигать гармоничные искажения вверх по частоте, туда, где они будут более заметными. Эти аргументы кажутся правдоподобными только при том условии...

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

 

 

Информация

 

Информация

Существует два принципиальных подхода к проектированию схем источников питания, в соответствии с которым их можно разделить на два основных класса: линейные (непрерывные) и импульсные (рис. 6.1). В импульсном источнике питания переменное напряжение сети, прежде всего, выпрямляется, затем преобразуется в высокочастотное напряжение, имеющее частоту, как правило, превышающую 50 кГц, после этого оно повышается или понижается до необходимого значения с использованием
трансформаторов-
, потом оно выпрямляется и сглаживается. Стабилизация значения напряжения является существенной частью любой схемы импульсного преобразования. Импульсные блоки питания характеризуются небольшими габаритами (поскольку трансформация напряжения происходит на высоких частотах, а не на 50 Гц), малым весом и высоким КПД. Их разработка является очень специфичной, ранние модели импульсных источников питания
характеризовали-
сь очень высоким значением высокочастотных шумов. Однако последние разработки, удовлетворяющие требованиям современных стандартов по уровню
электромагнитны-
х радиопомех, EMI, характеризуются на удивление низким уровнем шумов и могут быть с успехом использованы в блоках питания, применяемых даже в цепях подогревателей ламп. Рис. 6.1 Сравнение блок-схем линейного и импульсного источников питания В
противоположнос-
ть импульсным источникам питания в линейных блоках сетевое напряжение промышленной частоты, чаще всего 50 Гц, с использованием массивного силового трансформатора, прежде всего понижается или повышается до необходимого значения. Затем включается ламповый или
полупроводников-
ого выпрямитель, совместно с которым используются сглаживающие конденсаторы большой емкости, либо еще большие по габаритам дроссели, сглаживающие пульсации, Наконец, выпрямленное и сглаженное напряжение поступает на необходимые схемы стабилизаторов. Линейные блоки питания очень массивные, у них очень маленький КПД, но при проектировании они требуют выполнения очень несложных расчетов и отличаются очень низким уровнем шумов. В ламповых усилителях используется громадное количество таких блоков питания, поэтому необходимо представлять основные проблемы и нюансы, возникающие при их проектировании. Как правило, процесс проектирования источника питания ведется от обратного, то есть исходят из требований, предъявляемых к выходных характеристикам и параметрам отдельных элементов и цепей. Так как источник питания проектируется, чаще всего, после завершения расчета усилительных каскадов, то существует превратн

 
 
Сайт создан в системе uCoz