Содержание

 

 
 

Значительная крутизна, но небольшое напряжение запирания

1. Многоэлектродные и специальные лампы - Параметры тетродов и пентодов

при уменьшении анодного тока, крутизна уменьшается, а внутреннее сопротивление и коэффициент усиления увеличиваются. Особенность тетродов и пентодов — зависимость коэффициента усиления от режима. На рис. 19.7 показано определение параметров пентода из характеристик для заданной точки Т. Крутизна определяется по точкам А и Б; внутреннее сопротивление — по точкам В и Г, причем неточно, так как приращение тока получается малым. Зная S и Ri находят μ по формуле μ = SRi Рис. 19.7. Определение параметров пентода из анодны...

2. Многоэлектродные и специальные лампы - Специальные лампы

Поток первичных электронов ударял в динод и создавал в несколько раз больший поток вторичных электронов, летящих к аноду. Крутизна возрастала до сотен миллиампер на вольт. Оригинальными явились разработанные В. Н. А...

3. Многоэлектродные и специальные лампы - Пентоды переменной крутизны

Им соответствует значительная крутизна, но небольшое напряжение запирания. Большая крутизна обеспечивает высокий коэффициент усиления каскада. Для слабых сигналов рабочая точка устанавливается на крутом участке характеристики (точка Т2), а для сильных сигналов отрицательное сеточное смещение увеличивается и рабочая точка располагается на участке с малой крутизной (точка Т2). Колебания анодного тока в обоих случаях примерно одинаковы. Установка нужной рабочей точки производится автоматически. Более сильные сигналы создают постоянное напряжение, которое подается в качестве дополнительного сеточного смещения на лампу переменн...

4. Многоэлектродные и специальные лампы - Характеристики и параметры лучевого тетрода

Внутреннее сопротивление составляет от десятков до сотен килоом. Крутизна получается такой же, как и в других лампах, т.е. единицы — десятки миллиампер на вольт. При переходе от области II в о...

5. Многоэлектродные и специальные лампы - Рабочий режим тетродов и пентодов

30) Таким образом, коэффициент усиления каскада примерно пропорционален крутизне. Чем выше крутизна пентода или тетрода, тем большее усиление можно получить. В формуле (19.30) удобно S выражать в миллиамперах на вольт, a RH — в килоомах. Например, если S = 2 мА/В и RH = 100 кО...

6. Надежность и испытание электровакуумных приборов

Простейшая схема для проверки выводов лампы и эмиссии катода Поскольку главный параметр усилительных ламп крутизна, то весьма желательна ее проверка. Если крутизна имеет нормальное значение, то, как правило, лампа исправна. Для определения крутизны на электроды подают номинальные питающие напряжения (при этом, конечно, нельзя превышать предельные токи и мощности). В анодной цепи должен быть миллиамперметр. Изменив напряжение управляющей сетки на 1 или 1,5 В, например включив в цепь сетки один сухой элемент, замечают изменение анодного тока. По этим данным легко находят крутизну. Другой способ состоит в том, что в анодную цепь дополнительно включают резистор нагрузки с ...

7. Выбор верхней лампы для μ-повторителя

Хотя эта электронная лампа охвачена 100%-ой обратной связью, очень большая крутизна нагрузочная линии слегка уменьшает коэффициент усиления и катодный повторитель может больше не выйти на номинальный режим каскада с низким Rh при такой же эффективности, как ранее. Таким образом, нижняя электронная лампа будет работать на уменьшенное эквивалентное сопротивление нагрузки, что приведет к росту искажений, вносимых ей. Присоединение реальной внешней нагрузкой всегда несколько увеличивает искажения, вносимые μ-повторителем. Как х...

8. Усилитель Mullard 5-20

Для пентода значение rk = 1/gm, для стандартного выходного пентода данного типа крутизна характеристики в рабочей точке gm =10 мА/В, следовательно, можно принять, что rk ≈ 100 Ом. Это сопротивление включено параллельно с резистором смещения, который имеет сопротивление примерно 300 Ом. Их общее сопротивление составит 75 Ом. Следовательно, для частоты подавления 1 Гц емкость конденсатора составит 2000 мкФ. Конденсаторы с емкостью 2000 мкФ и рабочим напряжением 50 В в то время, когда разрабатывался этот усилитель, не производились и поэтому не могли быть установлены. Сейчас они легко доступны, но существуют две причины, по которым предпочтительнее ис...

9. Трехэлектродные лампы - Характеристики

Они сначала идут круто, а затем рост тока замедляется и крутизна кривых уменьшается. Сеточно-анодные характеристики (штриховые) даны только для положительных сеточных напряжений, так как при отрицательных тока сетки нет. При uа = 0 ток сетки максимальный и тем больше, чем выше сеточное напряжение. При увеличении анодного напряжения сначала (в режиме возврата) ток сетки резко снижается вследствие токораспределения, а затем (в режиме перехвата) незначительн...

10. Особенности проектирования усилителей с малыми искажениями

От величины анодного высоковольтного напряжения сильно зависят малосигнальные параметры статических характеристик лампы, такие как статический внутренний коэффициент усиления р, статическое внутренне сопротивление га и крутизна gm, которые обычно предполагаются неизменяемыми. Таким образом, пока не нужно максимизировать размах ...

11. Применение экранированных ламп

В этом случае внутренний коэффициент усиления по экранирующей сетке: Напомним, что крутизна лампы gm является мерой оценки управляющего влияние входного напряжения VCK на анодный ток (а крутизна gmc2 соответственно на ток экранирующей сетки). Поскольку максимальное число электронов, покидающих участок область управляющей сетки — катода, фиксировано, а проницаемость экранирующей сетки и величины положительных потенциалов на ней и на аноде всего...

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

Поскольку коллекторный ток Iк = 250 мкА, то крутизна gm = 35 Iк = 35 х 0,25 = 8,75 мА/В. Коэффициент усиления равен Av = gm * RH — 8,75 * 1000 = 8750. Тем не менее, усилитель имеет значительную обратную связь, так как нешунтированный резистор в цепи эмиттера имеет сопротивление 24 кОм. Таким образом, можно использовать уравнение обратной связи: В качестве альтернативы, зная, что коэффициент усиления перед применением обратной связ...

13. Линейный каскад

Так как в рабочей точке характеристики крутизна лампы составляет gm ≈16 мА/В, совершенно аналогично, может быть увеличено сопротивление катодного ограничительного резистора до ...

14. Собственные шумы электронных ламп - Шумовые параметры

Пентоды меньше шумят в режиме перехвата, так как в режиме возврата уменьшается крутизна и возрастают шумы от токораспределения. При работе лампы на более низких частотах сильнее сказывается поверхностный флюктуационный эффект. Таким образом, снижение шумов достигается не только выбором малошумящей лампы, но и подбором режима работы этой лампы. Помимо шумов, обусловленных флюктуациями, могут наблюдаться еще шумы за счет других явлений внутри лампы. К ним относятся: фон от питания цепи накала переменным током, колебания тока от механических вибраций электродов лампы (виброшумы), шумы от изменения токов утечки через изоляцию с непостоянным сопротивле...

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

 

 

Информация

 

Информация

Это предъявляет повышенные требования к качеству изоляции между катодом и подогревателем, при этом шумовые токи с катода выпрямительного диода поступают в общий заземленный источник питания подогревателей. Если условие низкого уровня шумов является определяющим, то можно как бы переложить возникающие сложности со столь чувствительной изоляцией
катод-подогрева-
тель на более выносливый силовой трансформатор, путем использования отдельной обмотки, предназначенной для цепи подогревателей катодов ламповых выпрямительных диодов и гальванически связанной с катодами. Высоковакуумные ламповые выпрямители обладают одним единственным явным преимуществом перед кремниевыми диодами, но это преимущество может оказаться настолько важным, что позволит стерпеть все их недостатки. Время нарастания выходного напряжения (время, необходимое для изменения напряжения от значения 10% до значения, составляющего 90% номинального) при условии полной нагрузки составляет примерно 5 с, что сильно снижает величину противотока
электролитическ-
их конденсаторов по сравнению с
полупроводников-
ыми выпрямителями (рис. 6.3). Ярые приверженцы высоковакуумных ламповых диодов указывают, что лампа включается и выключается более чисто по сравнению с кремниевым диодом, и это в итоге приводит к менее выраженным резонансным явлениям в источнике питания. Однако, по мнению автора, оба типа выпрямителей характеризуется пиками (выбросами) при переключении, и, в силу этого, особое значение приобретает необходимость использования сглаживающих и демпфирующих элементов. Если и наблюдаются некоторые преимущества при использовании ламповых выпрямительных диодов, то они, скорее всего, обязаны своим происхождением уменьшенным пульсирующим составляющим переменного тока (подробнее эта проблема будет рассмотрена ниже). Рис. 6.3 Плавное нарастание высоковольтного напряжения, питаемого от лампового выпрямителя EZ81 с током нагрузки 120 мА Какая бы топологическая схема выпрямителя ни была бы выбрана, необходима уверенность, что она будет в состоянии оказывать противодействие возмущениям, оказываемым

 
 
Сайт создан в системе uCoz