Содержание

 

 
 

Результат работы усилительного каскада характеризуется также его полезной или выходной мощностью

1. Полупроводниковые приемники неизменяющегося тока для дифференциальной пары

Заметим, что для подачи смещения на светодиод требуется дорогостоящий резистор с допустимой мощностью рассеяния 2 Вт. Рис. 3.43 Полупроводниковые приемники неизменяющегося тока Простая схема может быть легк...

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

При использовании резистора с номиналом 150 кОм и мощностью рассеяния 3 Вт, по нему потечет ток 2,3 мА, а выделяющаяся мощность составит 0,83 Вт. Значение тока 2,3 мА в нормальных условиях не может считаться нормальным базовым током для инфракрасного светодиода из-за того, что его внутреннее сопротивление rinternal значительно возрастает при малых токах (16,4 Ом при токе 2,3 мА по сравнению с 5,4 Ом при токе 10 мА). ...

3. Варианты применения стабилизатора высоковольтного напряжения

Поэтому можно использовать ближайшее номинальное значение стандартного ряда 240 кОм, на котором будет рассеиваться мощность 196 мВт. Ток же через резистор определяется делением напряжения 217 В на сопротивление резистора 240 кОм, то есть составит 904 мА. Так как базовый ток рассогласующего транзистора составляет 40 мА, то через верхний резистор делителя проходит ток, равный (904 + 40) мА = 944 мА. Падение напряжения на этом резисторе составит (300 — 217) В = 83 В, а его сопротивление будет равно частному отделения напряжения 83 В на ток 944 мА и составит 87,9 кОм. Резистор, имеющий ближайшее стандартное значение 91 кОм...

4. Пентоды в качестве приемников неизменяющегося тока

Очень важно всегда проверять, что анодный ток Iа, мощность, рассеиваемая на аноде Ра, и особенно мощность, рассеиваемая на экранирующей сетке Рc2 в пентодах не превышает предельных справочных значений. Успешная разработка приемников неизменяющегося тока на пентодах требует наличия полных спецификаций со всеми семействами статических характеристик или специальной установки для проверки электронных ламп и снятия их статических характеристик (чтобы выставлять нужные напряжения на электроды и экспериментально определять токи, что более надежно). Если приемник неизменяющегося тока используется в каскаде с низким уровнем сигнала, сто...

5. Выходной каскад по ультралинейной схеме

Наиболее часто для выполнения отводов используются точки, расположение которых соответствует 43% (минимальные искажения) и 20% (максимальная мощность) от общего числа витков. Данный метод в последние дни эпохи безраздельного господства электронных ламп превратился почти в универсальный, так как он соединял эффективность и простоту управления пентодом с таким немаловажным обстоятельством, как улучшенная ...

6. Ограничения по выбору рабочей точки

Она называется максимальная мощность рассеяния на аноде и приводится в спецификации лампы, для ЕСС83 она равна 1 Вт. Для мощных электронных ламп кривая, соответствующая предельной мощности часто начерчена на анодных характеристиках, но, при желании, можно легко построить ее самим. Все, что необходимо для этого сделать — это подсчитать ток, необходимый для достижения предельной мощности для разных значений анодного напряжения. Построим эти результаты на графике, начертив кривую через...

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

При отклонении RH от оптимального значения полезная мощность уменьшается, хотя и нерезко, и увеличиваются искажения. Наивыгоднейшую рабочую характеристику определяют подбором положения ...

8. Усилитель Mullard 5-20

Усилитель Mullard 5-20 Усилитель с выходной мощностью 20 Вт представляет собой разработку, выполненную компанией Milliard для активизации продаж пентодов типа EL34. Существует большая степень сходства между этой разработкой, усилителем Milliard 5-10 (мощность 10 Вт, использован пентод типа EL84) и рядом усилителей серии Leak (рис. 7.24). Входной каскад собран на пен...

9. Предоконечный каскад блока усилителя мощности

Предоконечный каскад блока усилителя мощности Несмотря на то, что мощность усилителя невелика, он требует предназначенного именно для него предусилительного каскада. Таким образо...

10. Схема источника питания

На цепи подогревателей выходных ламп 13Е1 подается напряжение 26 В и требуется ток 2,6 А, из расчета на каждый канал, поэтому был выбран силовой трансформатор с тороидальным сердечником, имеющий две обмотки 2г25 В среднеквадратического значения и рассчитанный на мощность 300 ВА. Трансформатор на 160 ВА мог оказаться на пределе своих возможностей, а стоимость трансформатора 250 ВА была такой же, как и у трансформатора 300 ВА. Помимо всего прочего, он оказался...

11. Критерии выбора силового трансформатора и накопительного (сглаживающего) конденсатора

Все изъяны такого подхода легко видны на примере транзисторного усилителя, в котором нагрузка подключена непосредственно к выходному каскаду и мощность определяется выражением: Однако следует учесть, что необходимо при расчете использовать амплитудное значение, которое будет больше на величину √2, то есть составит значение 5 А. Диапазон изменения напряжения усилителя может составлять ±50 В, следовательно, необходим источник питания, спосо...

12. Выбор статической рабочей точки с учетом требований выходной мощности и искажений

Такие свойства являются характерным для данного типа усилителей, и другая выбранная нагрузочная характеристика предсказала бы значительно меньшую акустическую мощность, либо более высокий уровень искажений. (Здесь пока не было высказано никаких критических замечаний относительно параметров анодной нагрузки, ибо реальный громкоговоритель не имеет ничего общего с неизменной по величине и чисто резистивной нагрузкой). ...

13. Специальные электронные приборы для СВЧ - Амплитрон и карматрон

Он имеет такое же устройство, как и амплитрон, но вместо входа — согласованную нагрузку. Выходная мощность и КПД такие же, как у амплитронов. Для генерации более стабильных по частоте колебаний используют амплитрон в сочетании с высокодобротным внешним резонатором, включенным на вход амплитрона, и некоторыми дополнительными приборами. Получающееся при этом более сложное устройство названо стабилотроном. В нем генерируются колебания с высокой ст...

14. Особенности источников смещения подогревателей ламп, находящихся под повышенным потенциалом относительно корпуса

Падение напряжения 206 В на сопротивлении 100 кОм приведет к значению мощности 0,42 Вт, рассеиваемой на этом резисторе, поэтому потребуется использовать резистор, рассчитанный на мощность рассеяния 2 Вт. Фильтрация осуществляется за счет использования фильтрующего конденсато...

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

Ток разогретых нитей накала: 300 мА; напряжение накала при разогретых катодах: 25,2 В; мощность, выделяющаяся в интегральной микросхеме 317Т серии: 2,9 Вт Примечание 5. Для обеи...

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

 

 

Информация

 

Информация

Анодная характеристика Анодная характеристика диода выражает зависимость анодного тока от анодного напряжения при постоянном напряжении накала. Действительная характеристика (рис. 16.5) отличается от характеристики по закону степени трех вторых, которая изображена штрихами на рисунке. Это различие объясняется тем, что закон степени трех вторых является приближенным, так как при его выводе сделан ряд упрощающих предположений. Начальным током I0 часто пренебрегают и изображают характеристику выходящей из нулевой точки. Рис. 16.6. 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 режима объемного заряда к режиму насыщения. В области насыщения (участок ГД) при повышении анодного напряжения анодный ток растет. Это объясняется эффектом Шоттки и дополнительным нагревом катода от анодного тока. У оксидных катодов эффект Шоттки выражен сильно и дополнительный нагрев от анодного тока значителен, так как сопротивление оксидного слоя большое и анодный ток соизмерим с током накала. Рост анодного тока в режиме насыщения у оксидного катода настолько велик, что переход от режима объемного заряда к режиму насыщения по характеристике обычно установить нельзя. Анодная характеристика Анодная характеристика диода выражает зависимость анодного тока от анодного напряжения при постоянном напряжении накала. Действительная характеристика (рис. 16.5) отличается от характеристики по закону степени трех вторых, которая изображена штрихами на рисунке. Это различие объясняется тем, что закон степени трех вторых является приближенным, так как при его выводе сделан ряд упрощающих предположений. Начальным током I0 часто пренебрегают и изображают характеристику выходящей из нулевой точки. Рис. 16.6. 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 режима объемного заряда к режиму насыщения. В области насыщения

 
 
Сайт создан в системе uCoz