Содержание

 

 
 

Использование резистора с номиналом 150 кОм и мощностью рассеяния 3 Вт

1. Расчет значений элементов цепи, определяющей постоянную времени 75 мкс

Дотошный читатель с некоторым цинизмом может подумать, что как это все здорово получилось, что необходимый конденсатор точно соответствует номиналу из стандартного ряда (нормали) величин Е12. Однако было бы неплохо учесть, какие, и весьма значительные, усилия были затрачены при расчетах на подгонку величин номиналов, чтобы достигнуть этот действительно изящный результат! В самом начале при анализе не было учтено влияние разделительного конденсатора связи С1, хотя он должен оказывать некоторое влияние на эквивалентное ...

2. Требования к предоконечному каскаду усиления

Из чего автор заключил: не стоит чрезмерно увлекаться и испытывать на прочность свое измерительное оборудование, пытаясь провести измерения не при номинальных, а при максимальных уровнях сигналов. Даже если каждая из рекомендованных ламп оконечного каскада типа 13Е1 требует напряжения возбуждения примерно 58 В среднеквадратического значения, каскад предварительного усиления имеет запас устойчивости порядка 10 дБ на всех частотах. Отсюда следует вывод: выхо...

3. Вариант блока частотной коррекции RIAA с использованием лампы типа ЕС8010

В случае, если предпочтительнее использовать более выразительные цифры, то вместо использованных уровней можно использовать искажения при номинальном уровне скорости перемещения иглы, равном 5 см/с, что уменьшит полученный результат до значения 0,01 %. Теперь следует проверить величину входной емкости каскада. Для лампы ЕС8010 в технической документации компании Сименс (Siemens) приводится значение проходной емкости Сag — 1,4 пФ, однако это значение должно быть умножено на член (1 + Aυ), что дает значение емкости Миллера, равное 57 пФ. Величина входной емкости Сin составляет 7 пФ, поэтому суммарное значение входной паразитной емкости составит 64 пФ. Так как автор уже имел на своем лабораторн...

4. Параметры цепей, определяющих постоянные времени 3180 мкс, 318 мкс, и проблемы взаимовлияния элементов цепей

Например, если необходим резистор с сопротивлением 22,85 кОм, имеющий минимальное отклонение от номинального значения, можно использовать резистор с сопротивлением 22,3 кОм и точностью изготовления 0,1% и параллельно включенный ему резистор с сопротивлением 1,5 МОм, имеющий точность 1 %. Отношение сопротивлений 1,5 МОм:23 кОм = 65:1, что превышает значение отношения их соответствующих точностей изготовления, которое будет равно 10:1. В силу этого, сочетание таких резисторов будет удовлетворять необходимому требованию к точности подбора элементов схемы. Совершенно аналогично, для конденсатора с емкостью 13,92 нФ, применение которого обсужд...

5. Использование транзисторов в качестве активной нагрузки для электронных ламп

Для маломощных электронных ламп с большим μ, напряжение между анодом и катодом в номинальном режиме часто выбирают равным 150 В. Для выбора Rh также существует общее практическое правило — Rh > 2rа, и так как д...

6. Источник питания со сглаживающим дросселем

Для этого можно воспользоваться упрощенной формулой, учитывающей такое увеличение (которая будет справедлива для сетей питания переменного тока с частотами 50 и 60 Гц): Источник питания со сглаживающим дросселем всегда работает на дополнительный сглаживающий конденсатор, в силу чего требование к минимальному значению тока нагрузки приобретает особое значение, так как невыполнение этого условия может вызвать увеличение напряжения на конденсаторе до значения, составляющего примерно 157% от его номинального значения, и которое может привести к выходу конденсатора из строя. Традиционным путем решения данной проблемы является использование переключаемого дросселя, индуктивность которого резко возрастает при малых токах, и хотя такой способ практически перестал применяться после 1960-х годов, в настоящее время он вновь получил признание. После увеличения тока сверх минимального значения, пульса...

7. Каскодная схема постоянной токовой нагрузки второго дифференциального усилителя и ее стабилизация

3) используя ЛАТР, увеличить напряжение сетевого питания на 5%; 4) настроить компенсирующим резистором первоначальное значение тока выходного каскада; 5) восстановить номинальное значение сетевого напряжения. Повторять пункты 2—5 до тех пор, пока изменения тока выходного каскада при изменении сетевого напряжения питания не станут минимальными. Поскольку рабочие напряжения транзисторов не очень велики, лучше всего использовать транзистор типа BS549, либо аналогичный ему. Известно, что необходимо предусмотреть возможность подстройки соответствующих напряжений на сетках выходных ламп для выравнивания (симметрирования) их анодных токов, поэтому введение перем...

8. Неидеальности трансформаторов

Благодаря этому значение Lp почти постоянно при изменении выходной мощности по переменному току от нулевого до номинального значений. При условии тщательного подбора и согласования громкоговорителя можно получить высококачественное воспроизведение низких частот, так как индуктивность практически не изменяется с изменением уровня выходной мо...

9. Влияние провода звукоснимателя и сопротивления по постоянной составляющей подвижной катушки его головки

Недавно автор при измерении сопротивления на постоянном токе для звукоснимателя, имеющего заявленное номинальное значение сопротивления 6 Ом, получил величину 10,5 Ом. Идеальной точкой для измерения сопротивления по постоянному току звукоснимателя является входная клемма предусилителя, так как при этом учитывается сопротивление проводов тонарма. Тончайший провод звуковой катушки головки звукоснимателя может быть поврежден при прохождении по нему больших токов, поэтому автор предварительно ...

10. Практические методы настройки блока частотной коррекции RIAA

Вопреки этому факту компьютерные расчеты предсказали спад частотной характеристики в ВЧ области всего на 0,15 дБ при снижении крутизны gm лампы типа ЕС8010 на две тридцатые от номинального значения. С уменьшением крутизны gm возрастает внутреннее выходное сопротивление лампы rа, что уменьшает усиление лампы и значение емкости Миллера. Для рассматриваемой схемы, лампами, которые могли бы повлиять на точность выравнивания частотных характеристик блоком RIAA из-за изменений значения емкости Миллера, являются вторая и оконечная лампы. Однако, так как они включены по схеме μ-повторителя, изме...

11. Низкочастотное самовозбуждение усилителя

Реальным же решением проблемы явилось бы выполнение первого условия, для чего путем подбора параметров высоковольтного стабилизатора напряжения необходимо по возможности исключить из схемы конденсаторы фильтра (или изменить их номиналы) и задаваемые ими постоянные времени RC цепей. Это сразу раз и навсегда решило бы проблему. Именно такой способ повышения устойчивости позволяет справиться с проблем...

12. Ряды стандартизованных значений сопротивлений

Даже при этой оговорке, резистор, работающий при условии выделения одной трети от номинального значения мощности, будет нагрет значительно сильнее других окружающих его элементов. Поэтому, если изменяется его температура, то следует ожидать изменения его электрических параметров, вплоть до отказа. И они действительно будут наблюдаться. Электрическое сопротивление резистора изменяется с изменением его температуры в соответствии с температурным коэффициентом сопротивления, обычно приводимого в миллионных долях изменения полного сопротивления, приходящегося на изменение температуры в один градус Цельсия. Нес...

13. Дифференциальный усилитель или пара с катодной связью в качестве фазоинвертора

Необходимое значение сопротивления общей нагрузки для лампы V1, (учитывая резистор сеточного смещения с номиналом 470 кОм) составит 75,7 кОм, а значение RL2 будет равно 90,2 кОм. Баланс на низких частотах определяется постоянной времени цепи, образованной развязывающим конденсатором ...

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

 

 

Информация

 

Информация

е. представляет собой сочетание
электростатичес-
кой эмиссии с
термоэлектронно-
й. Однако с течением времени такая эмиссия быстро ослабевает (рис. 15.6). Говорят, не совсем удачно, что сверхвысокая эмиссия «отравляет» оксидный катод. «Отравление» прекращается, если катод «отдохнет». Тогда он восстанавливает свою эмиссионную способность и может снова дать на короткое время большой выход электронов. Это объясняется тем, что в оксидном слое должно накопиться достаточное число электронов. Длительность импульсов эмиссионного тока обычно не более 20 мкс. Оксидный катод в импульсном режиме имеет эффективность до 104 мА/Вт. Импульсы катодного тока могут достигать единиц и даже десятков ампер. При коротких импульсах катод почти не подвергается ионной бомбардировке, и поэтому допустимо анодное напряжение 10-20 кВ. Помимо оксидных катодов в последнее время применяются сложные катоды новых типов:
ториево-оксидны-
е, синтерированные {губчатые) и др. Катоды прямого накала представляют собой проволоку или ленту. Достоинство таких катодов — простота устройства и возможность их изготовления для самых маломощных ламп на ток накала 10 мА и меньше. Катод в виде тонкой проволоки после включения накала быстро разогревается (за время менее 1 с), что весьма удобно. Недостаток этих катодов — паразитные пульсации анодного тока при питании цепи накала переменным током. Если, например, ток накала имеет частоту 50 Гц, то в анодном токе будут пульсации с частотой 50, 100, 150 Гц и т. д. Они создают помехи, искажая и заглушая полезный сигнал. При слуховом приеме эти пульсации проявляют себя характерным гудением — фоном переменного тока. Имеются две основные причины таких вредных пульсаций. Рис. 15.7. Пульсации температуры катода прямого накала при питании переменным током Рис. 15.8. Катоды косвенного накала: а — цилиндрический; б — дисковый Во-первых, у тонких катодов возникают пульсации температуры, так как масса и теплое

 
 
Сайт создан в системе uCoz