Содержание

 

 
 

Трансформаторный и дроссельный усилительный каскады

1. Составление предварительной схемы блока питания

Если учесть, что будет использоваться емкостной входной фильтр (фильтрующий дроссель, возможно, потребовал бы выполнения намотки по специальному заказу), то напряжение составит (6 ...

2. Номинальное значение тока дросселя

Результаты графического исследования позволили изменить вид уравнения и свести его к следующему: Однако, общий максимальный ток itotal peak сиrrent протекающий через дроссель, складывается из максимального значения переменной составляющей тока IAC(peak) и постоянной составляющей тока IDC, протекающего в нагрузке: В качестве примера можно рассмотреть усилитель мощности класса А, в котором используется пара ламп-кенотронов типа 845 для схемы двухтактного выпрямления, и в котором используется не отфильтрованное высоковольтное напряжение 1100 В при величине тока 218 м...

3. Выбросы тока и демпфирующие элементы

Дроссель может гудеть (жужжать) с частотой, равной удвоенному значению частоты тока сети питания, а если у него есть какая-нибудь деталь с ослабевшим креплением, например, ослабевшее крепление экранирующего кожуха, то такой дроссель будет дребезжать, причем достаточно громко. Или же, в худшем случае, дроссель крепится к резонирующей плате (например,...

4. Частотные характеристики используемых на практике LC-фильтров

В качестве традиционного на практике часто используется следующий пример: в фильтре устанавливается дроссель, имеющий индуктивность 15 Гн и внутреннее сопротивление обмотки 220 Ом, подключенный к бумажному с масляной пропиткой конденсатору с емкостью 8 мкФ. Для этого фильтра частота НЧ резонанса fres(LF) = 14,5 Гц, а значение добротности Q = 5,27. Полученное значение Q является слишком большим, значение fres(LF) находится слишком близко к границе звукового диапазона, однако использование дополнительного последовательно включенного резистора с сопротивлением 2,48 кОм, необходимого по условию достижения критического демпфирован...

5. Особенность выпрямления высоковольтного напряжения

Высоковольтный силовой трансформатор Чтобы обеспечить подачу высоковольтного напряжения 300 В в начало обмотки выходного трансформатора, был выбран ламповый выпрямитель, дополненный сглаживающим фильтром, содержащим дроссель. Следовательно, необходимо знать падение напряжение на резистивной составляющей сопротивления дросселя RDC В запасниках автора (а это большая часть целой комнаты) удалось обнаружить пару дросселей Pameko, имеющих индуктивность 15 Гн и рассчитанных на токи до 250 мА, значение сопротивления...

6. Рабочий режим триода - Усилительный каскад с триодом

Трансформаторный (а) и дроссельный (б) усилительный каскад Если в источнике колебаний имеется постоянное напряжение, то оно не должно попадать на сетку лампы. 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. ...

7. Схема источника питания

Быстрая проверка с использованием таблиц показывает, что применение дросселя на входе высоковольтного источника питания потребовало бы использовать дроссель с индуктивностью 2 Гн и рассчитанный на ток 1,5 А, а также силовой трансформатор с напряжением...

8. Выбор элементов оконечного каскада

Использовались алюминиевые корпусные проволочные резисторы анодной нагрузки, полипропиленовые конденсаторы связи, полипропиленовые высоковольтные конденсаторы; • в пятой модификации усилителя использовались алюминиевые корпусные проволочные резисторы анодной нагрузки, полипропиленовые конденсаторы связи, полипропиленовые высоковольтные конденсаторы, дроссель с индуктивностью 5 Гн, заменивший резистор в исходной схеме усилителя Leak, керамические панели для ламп. ...

9. Рабочий режим

Допуская, что небольшой по величине ток будет потребляться другими элементами схемы низковольтного источника питания, максимальное значение общего тока Itotal peak current Большей величине постоянного тока дросселя соответствует меньшее значение его индуктивности, следовательно, величина постоянного тока iAC составит: Это значение значительно меньше, чем максимально допустимое по паспорту дросселя значение 1,5 А, поэтому предлагаемый дроссель удовлетворяет требованиям схемы. Величина тока в соответствии с техническими характеристиками силового трансформатора относится к среднеквадратическому значению тока (для напряжения синусоидальн...

10. Источники питания низкого напряжения и синфазный шум

Очень эффективная фильтрация синфазного шума только усиливается за счет использования ВЧ составляющих схемы, включая последовательный ВЧ дроссель и шунтирующие конденсаторы, соединенные с шасси (рис. 6.34). Рис. 6.34 Фильтрация синфазного шума в накальной цепи Так как между катодом и подогревателем существует емкостная связь, а величина емкостного сопротивления Ch-k на высокой частоте мала, то катод может оказаться особенно чувствителен к воздействию ВЧ сигнала по двум причинам: • в каскаде с несимметричным выходом катод будет (точнее, должен) иметь развязку на землю с использованием конденсатора большой ...

11. Источник питания со сглаживающим дросселем

Таким образом, для фильтрации переменных составляющих выпрямленного тока, целесообразно использовать дроссель имеющий очень высокое реактивное сопротивление для на частотах этих переменных составляющих, поэтому только постоянная составляющая выпрямленного тока будет протекать в нагрузке выпрямителя со с...

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

Увеличение максимально допустимого обратного напряжения VRRM при последовательном включении выпрямительных диодов Так как диоды, рассчитанные на высокое обратное напряжение (которое может достигать 1700 В при применении силового трансформатора, используемого в рассматриваемом примере) не являются широко распространенными компонентами, то в высоковольтном источнике питания с дроссельным сглаживающим фильтром используются три последовательно включенных выпрямительных диода, позволяющие троекратно увеличить значение максимально допустимого обратного напряжения VRRM каждого из них. Однако, при этом необходимо использовать в...

13. Широкополосная фильтрация

Сначала фильтруются низкие частоты, потому что: • выходное напряжение выпрямителя содержит низкочастотные помехи, характеризующиеся большой амплитудой, для фильтрации которых, собственно говоря, и используется НЧ дроссель, но которые приведут к насыщению ВЧ дросселя; • по мере увеличения частоты, влияние паразитных емкости и индуктивности фильтрующих элементов ста...

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

 

 

Информация

 

Информация

Влияние сетки и анода на анодный ток характеризуется важнейшим параметром триода — коэффициентом усиления μ. Коэффициент усиления показывает, во сколько раз напряжение сетки действует на анодный ток сильнее, чем напряжение анода. Если триод имеет μ = 10, это значит, что сетка действует в 10 раз сильнее, чем анод. Чем гуще сетка, тем больше значение μ. При данной густоте сетки коэффициент μ имеет наибольшее значение, когда сетка занимает некоторое среднее положение между катодом и анодом. В современных триодах коэффициент μ равен единицам или десяткам. Иногда вместо коэффициента усиления μ пользуются обратной величиной — проницаемостью D: D = 1/ μ. (17.1) Очевидно, что D < 1. Проницаемость показывает, какой доле действия сетки на катодный ток эквивалентно действие анода. Если, например, μ = 10, то D = 0,1. Это значит, что действие анода на катодный ток равноценно десятой доле действия сетки, т. е. влияние анода в 10 раз слабее. Термин «проницаемость» введен немецким ученым Г. Г. Баркгаузеном, внесшим большой вклад в теорию электронных ламп, и подчеркивает роль экранирующего действия сетки. Можно сказать, что проницаемость характеризует «пропускную способность» сетки для электрического поля анода. Чем реже сетка, тем легче через нее проникает от анода к катоду электрическое поле и тем больше значение D. Зато коэффициент μ соответственно уменьшается. Не следует считать проницаемость «пропускной способностью» сетки для электронного потока. Это грубая ошибка. При отрицательном напряжении сетки в пространстве сетка — катод отрицательный заряд сетки создает тормозящее поле, которое
противодействуе-
т ускоряющему полю, проникающему от анода. Потенциальный барьер у катода повышается, и катодный ток уменьшается. При некотором отрицательном сеточном напряжении ток уменьшается до нуля, т. е. лампа «запирается». Такое напряжение сетки называют запирающим (ugзап). Все электр

 
 
Сайт создан в системе uCoz