Содержание

 

 
 

Блокировка происходит, потому что разделительный конденсатор значительно изменяет свой заряд во время перегрузки

1. Рабочий режим триода - Усилительный каскад с триодом

Тогда усиливаемое напряжение подают через трансформатор (рис. 18.7) или разделительный конденсатор (см. рис. 18.4, б). Напряжение смещения подводится к сетке через вторичную обмотку трансформатора или сеточный резистор Rg, имеющий сопротивление от сотен килоом до единиц мегаом. Ламповые усилительные каскады могут применяться для усиления колебаний различных частот. Для низких частот обычно применяются резистивные каскады (см. рис. 18.4, а), а также трансформаторные и реже дроссельные (рис. 18...

2. Параллельно управляемый двухламповый усилитель (SRPP)

Хотя каскад SRPP обеспечивает худшие показатели качества по сравнению с μ-повторителем, но он имеет преимущество в том, что он не требует гальванической развязки по постоянному току (в μ-повторителе необходим разделительный конденсатор к верхней лампе), и он, следовательно, невосприимчив к блокировке. Разумеется, малая чувствительность к шунтирующему влиянию е...

3. Пути достижения заданных требований. Выбор лампы и топологии каскада

Резистор обратной связи фактически подключен параллельно анодной нагрузке, усиленный сигнал на него поступает через выходной разделительный конденсатор. При небольшом значении сопротивления резистора обратной связи необходимо большее значение емкости разделительного конденсатора, при этом снижается усиление (с отключенной петлей обратной связи) каскада за счет снижения анодной нагрузки по переменной составляющей. Приемлемым значением сопротивления резистора обратной связи в качестве первоначального выбора может быть выбрано значение, равное трехкратному значению сопротивления нагрузки, то есть 3 × RL. Для инвертора на одной лампе...

4. Выбор выходного разделительного конденсатора

Также нельзя не отметить, что рассматриваемый разделительный конденсатор образует RC фильтр с резистором, установленным в цепи сетки следующего каскада. Как и в цепи катодного автосмещения, частота среза этого фильтра должна выбирается с запасом — то есть около 2 Гц. Кстати, существуют и «традиционные...

5. Технические требования к линейному каскаду и способы их реализации

Так как современные ламповые усилители мощности все чаще имеют чувствительность ≈ 500 мВ и входное сопротивление порядка 100 кОм, то требуется использовать разделительный конденсатор с емкостью более 470 нФ. Более низкое значение сопротивления, скорее всего, объясняется меньшим требованиям к проводам, использующихся в цепях подогревателей катодов ламп, которые вызывают возникновение фонового шума на входных зажимах первого каскада. Фоновый ток вызывает падение напряжения на резисторе сеточного смещения, что в свою очередь приводит к ощутимому на слух фону переменного тока в тех случая...

6. Ограничения по выбору рабочей точки

Для блокирования постоянного тока в нагрузочной цепи, выходные клеммы подключают к аноду лампы через разделительный конденсатор. Выше также говорилось о том, что для исключения значительных искажений усиливаемого сигнала, на сетку необходимо подать некоторое напряжение смещения. Таким образом, схему усилителя нужно несколько усложнить (рис. 3.4). Рис. 3.4 Резисторный усилитель с аккумулятором в це...

7. Выбор величины сопротивления резистора в цепи сетки

Вторая причина стремиться увеличивать это сопротивление заключается в том, что большое его значение позволяет устанавливать разделительный конденсатор между каскадами меньшей величины при сохранении требуемой неравномерности АЧХ в области низких частот (подробнее о выборе разделительных конденсаторов см. ниже). Конденсаторы с меньшей емко...

8. Применение экранированных ламп

Резистор в цепи управляющей сетки и выходной разделительный выбираются из тех же соображений, что и в усилителях на триодах (см. предыдущие разделы). Остановимся подробно к элементам цепи экранирующей сетки. Когда рассматривалась работа экранированных ламп, было отмечено, что на экранирующую сетку должно быть подано положительное напряжение, величина которого соизмерима с анодным ВН, а по переменному току экранирующая сетка должна быть заземлена при по...

9. Выбор элементов оконечного каскада

Но так как в данной схеме используется катодное смещение, то не без удовольствия можно увеличить это значение до 470 кОм. При этом необходим разделительный конденсатор емкостью 0,1 мкФ, который может быть либо с поликарбонатным, либо, что предпочтительнее, с полипропиленовым диэлектриком и рабочим напряжением, превышающим или равным 400 В по постоянному току. Сопротивление 4,7 кОм является типичным значением для резисторов, предназначенных для подавления паразитных колебаний в сеточной цепи ламп типа EL84. Существует вероятность того, что они не понадобятся в схеме, однако всегда представляется благоразумным установить их. По анализу многочисленных примеров применения ...

10. Проблема сопряжения одного каскада со следующим

Как уже было показано, блокировка происходит, потому что разделительный конденсатор значительно изменяет свой заряд во время перегрузки. Если конденсатор удалить или переместить, то есть изменить схемотехнику междукаскадной цепи, эту проблему можно существенно уменьшить или вовсе исключить. При рассмотрении различных каскадов усиления мощности, будет рас...

11. «Согласованный» фазоинвертор

Как правило, точкой подключения фазоинверсного каскада является анод входного каскада; этим обычно и задаются динамические характеристики «согласованного» фазоинвертора, сохраняя разделительный конденсатор связи и учитывая постоянную времени входной цепи на низких частотах. Хотя «согласованный» фазоинвертор достаточно часто подвергается критике за отсутствие усиления при непосредственной связи с входным каскадом, резисторно-емкостное подключение дает, как правило, почти удвоенное значение усиления по сравнению с вариантом использования тех же самых двух ламп, используемых по схеме фазоинвертора на д...

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

 

 

Информация

 

Информация

Достижение цели, когда фон переменного тока будет практически неощутим при таком уровне полезного сигнала, становится достаточно нетривиальной задачей, поэтому на помощь необходимо привлечь любые доступные средства. Головка звукоснимателя изначально является симметричным устройством, поэтому необходимо рассмотреть, что могло бы привести к нарушению условия равновесия? Для восстановления баланса необходимо немедленно заменить выходной соединительный кабель звукоснимателя, отказавшись от применения коаксиального кабеля. Соединительный кабель должен быть заменен проводом, так называемой витой парой, имеющей сплошной экран для каждого канала. Использование двух коаксиальных кабелей, отдельного для каждого канала, не представляется разумным выходом, так как увеличенное расстояние между внутренними проводящими жилами кабелей приведет к небольшому, но все-таки отличию в величинах токов шума для каждого плеча, значительно снижая эффективность борьбы с шумом. Автор в своем звукоснимателе использовал для внутреннего соединения витую пару из сплошного серебряного провода диаметром 0,7 мм в изоляции из фторопласта, с экранирующей оплеткой поверх изоляции, выполняющей роль
электростатичес-
кого экрана. Оба витых провода были затем помещены в общий плетенный экран, который дополнительно удерживал оба провода вместе. Все экранирующие оплетки имели надежное электрическое соединение с металлической конструкцией рычага звукоснимателя, а также с металлическим основанием, на котором установлен шарнир крепления тонарма (с использованием клеммы, к которой подключался заземляющий провод сети питания). Все экранирующие оплетки провода до

 
 
Сайт создан в системе uCoz