Содержание

 

 
 

Проведение расчетов для данного режима с помощью обычных характеристик и параметров

1. Низкочастотное самовозбуждение усилителя

Взаимодействие проходной емкости лампы с последовательно включенной индуктивностью, образованной проводниками цепи сетки, образует резонансный контур, следовательно, электронная лампа с высоким значением проводимости (крутизны) gm (низким значением rk) практически обречена на самовозбуждение. (Индуктивности в катодных цепях не оказывают такого влияния, так как они образуют отрицательную обратную связь, снижающую коэффициент передачи петли обратной связи.) Наилучшим решением этой проблемы является подавление резонанса, установкой последовательно включенного резистора подавления паразитных колебаний в ц...

2. Измерение и интерпретация искажений

Маркетинговый же отдел наоборот, проводит испытания, которые устройство пройдет заведомо хорошо; • при проведении измерений всегда предполагается, что проектировщик как никто другой разбирается в разработанном им оборудовании и лучше всех может решить, какие испытания должны быть сделаны в обязательном порядке; • в большинстве случаев измерения проводят сами проектировщики. По эт...

3. Частотные характеристики используемых на практике LC-фильтров

Необходимо обеспечить минимальную длину проводника от фольговых обкладок конденсатора до точек подключения к дросселю и нагрузке. Для фильтра с оптимальными параметрами заштрихованная площадь должна быть максимальной. Существует точка, после которой дальнейшее снижение паразитной емкости дросселя невозможно, так как линия В доходит до точки пересечения прямой А и прямой С. ...

4. Трехэлектродные лампы - Параметры

В отличие от диода крутизна триода хотя и выражается в единицах проводимости, но не представляет собой внутреннюю проводимость участка сетка — катод. Современные триоды имеют крутизну 1 — 50 мА/В. Чем больше крутизна, тем...

5. Принцип устройства и работы электро-вакуумных приборов - Термоэлектронные катоды

У оксидного слоя, как и у всех полупроводников, при повышении температуры сопротивление уменьшается. 2. Вследствие большого сопротивления оксидного слоя его нагрев катодным током соизмерим с нагревом от тока накала. 3. Различные участки оксидного слоя неодинаковы по сопротивлению и эмиссионной способности. Катодный ток распределяется так, что на участки с меньшим сопротивлением и большей эмиссионной способностью идут больш...

6. Каскод (каскодная схема)

17 Выбор рабочей точки верхней электронной лампы каскодной схемы Поскольку анод нижней электронной лампы, а, следовательно, и катод верхней лампы, находятся под положительным потенциалом в 75 В, а на управляющей сетке верхней электронной лампы требуется обеспечить напряжение смещения VCK —2,5 В относительно катода, это означает, что на управляющую сетку верхней электронной лампы требуется подать постоянное напряжение 72,5 В относительно общего провода (земли). Поскольку через сетку верхней электронной лампы ток не течет (в силу того, что ее потенциал относительно катода отрицательный), необходимое постоянное напряжение на ней относительно земли устанавливается делителем напряжения, и полностью определяет режим верхнего каскада, включенного по схеме с общей сеткой. При расчете сопротивлений резис...

7. Входной переключатель

Все коммутации сигнала должны производиться по максимально короткому пути: к регулятору громкости подводятся только те провода, которые необходимы для передачи сигнала от выбранного разъема на задней панели, тогда как переключатель выбора источника сигнала на передней панели должен...

8. Электронная лампа, радиолампа. Физика и схемотехника

Итоговая схема Схема источника питания «Потомок от усилителя Beast» Расчет уровня фонового шума от ИП Особенности цифрового сигнала от компакт-диска Каскады предварительного усиления Требования к предусилителю Технические требования к линейному каскаду Традиционный линейный каскад Пути достижения заданных требований и выбор лампы Основные проблемы регулирования громкости Переключаемые аттенюаторы Расчет переключаемого аттенюатора Табличные вычисления для расчета регулятора громкости Светочувствительные резисторы и громкость Входной переключатель Частотный корректор RIAA Влияние провода звукоснимателя Требования к блоку частотной коррекции Метод частотной коррекции стандарта RIAA Раздельное выравнивание характеристики RIAA Шумы и влияние входной емкости входного каскада Учет собственных шумов лампы Улучшение шумовых характеристик с RIAA Расчет элементов на 75 мкс Параметры це...

9. О межблочных и акустических кабелях

А еще, как минимум, на сигнал, проходящий по кабелю, оказывают влияние такие явления, как эффекта диэлектрической абсорбции, скин-эффект, индуктивность, емкость кабеля, контактные переходы проводник-припой-разъем, разъем-разъем. По отдельности данные эффекты могут оказывать весьма малое влияние, но суммарно может возникнуть, так называемый, “суперэффект”. И кроме этого нет никаких гарантий, что в этом перечислении учтены все эффекты, влияющие...

10. Двухтактный выходной каскад

5 Сложение сигналов двух каскадов класса В в выходном трансформаторе Теперь предположим, что имеется две лампы, работающие в режиме класса В, на одну из них подается непосредственно входной сигнал, а на другую подается инвертированный (то есть противофазные ему) сигнал. Во время интервала t1 проводит ток верхняя лампа, тогда как вторая заперта. Во время интервала t2 ситуация меняется на обратную (рис. 7.5). Таким образом, поло...

11. Электронно-лучевые трубки - Электростатические электронно-лучевые трубки

Эти недостатки в значительной степени устраняются при многократном послеускорении, когда имеется несколько проводящих колец с постепенно возрастающим напряжением: Ua4 > Ua3 > Ua2 > Ua1 (рис. 20.9, б). Рис. 20.8. Отклоняющие пластины Рис. 20.9. Дополнительные аноды для послеускорения Чтобы уменьшить паразитные емкости между пласти...

12. Рабочий режим триода - Особенности

Если в этом режиме напряжение сетки изменяется, то изменяется анодный ток, но анодное напряжение постоянно и равно Еа, а анодный ток является функцией только сеточного напряжения. Это позволяет проводить расчеты для данного режима с помощью обычных характеристик и параметров. Но в большинстве случаев применяется рабочий режим, когда нагрузочное сопротивление соизмеримо с внутренним сопротивлением лампы. В рабочем режиме на нагрузке RH пол...

13. Электронно-лучевые трубки - Краткие сведения о различных электронно-лучевых трубках

Изображение еще большего размера можно получить с помощью кванто-скопа, представляющего собой ЭЛТ, у которой вместо обычного экрана так´ называемая матрица полупроводниковых лазеров, возбуждаемых электронным лучом. Широкое применение получили в настоящее время цветные кинескопы. Принцип их рабо...

14. Учет собственных шумов лампы

Такие шумы часто возникают в катодах ламп, а также в полупроводниковых приборах (транзисторах). Тем не менее, вычисления подтверждают, что пентоды имеют более высокий уровень шума по сравнению с триодами и что необходимо стремиться максимально...

15. Двухэлектродные лампы - Рабочий режим. Применение диода для выпрямления переменного тока

Применение диода для выпрямления переменного тока Режим работы диода с нагрузкой графоаналитически рассчитывается так же, как и для полупроводникового диода. Однако обычно нельзя пренебрегать падением напряжения на вакуумном диоде, так как оно в зависимости от типа диода составляет единицы, десятки и даже сотни вол...

16. Применение экранированных ламп

Теперь несколько пФ, учитывая паразитную емкость монтажных проводов, и, таким образом, совокупная величина входной емкости будет в рассматриваемом примере порядка 11,5 пФ. Для сравнения: применение триода ЕСС83 д...

17. Совершенствование измерений нелинейных гармонических искажений

Совершенствование измерений нелинейных гармонических искажений Общие замечания На заре развития техники ламповых усилителей, классические измерения нелинейных гармонических искажений проводились путем подачи на вход гармонического колебания на частоте 1 кГц, подавления основного тона 1 кГц на выходе усилителя, и измерения амплитуду оставшегося, так назыв...

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

 

 

Информация

 

Информация

13) Как видно, Ri уменьшается при уменьшении dg-к и увеличении Qa. Если D возрастает (например, когда сетку делают более редкой), то Ri уменьшается, так как анод сильнее действует на потенциальный барьер у катода, а значит, и на анодный ток. Расстояние da-к в явном виде не входит в формулу. Но при увеличении da-к влияние анода уменьшается. От этого увеличивается Ri и уменьшается D. При уменьшении сеточного и анодного напряжения сопротивление Ri возрастает. Это объясняется повышением потенциального барьера. Для определения Ri из анодно-сеточных характеристик необходимо взять при постоянном сеточном напряжении приращение Δia между точками А и Б на характеристиках для Ua1 и Ua2 (рис. 17.6, а). Разделив Δua = Ual - Ua2 на Δia, получим значение Ri соответствующее средней точке Т отрезка АБ. При определении Ri из анодных характеристик (рис. 17.6, б) учитывается их наклон. Чем круче они идут, тем меньше Ri. Значение Ri пропорционально котангенсу угла наклона касательной, проведенной к анодной характеристике в заданной точке Т. Рис. 17.6. Определение внутреннего сопротивления из характеристик Удобно определять Ri методом двух точек (рис. 17.6, б). В этом случае найденное значение является средним для участка АБ и можно считать, что оно относится к средней точке Т этого участка. На линейных участках характеристики внутреннее сопротивление примерно постоянно. При переходе на нижний участок Ri возрастает из-за повышения потенциального барьера и в точке запирания приближается к бесконечности. У триода сопротивление постоянному току R0 не равно Ri и определяется, как обычно, по закону Ома: R0 = ua/ia (17.14) Чтобы подчеркнуть различие между Ri и R0, иногда сопротивление Ri называют
дифференциальны-
м, a R0 — статическим. Разница между Ri и R0 может быть весьма большой. Сопротивление R0 не остается постоянным даже при работе на линейных участках характеристик. Особенно сильно влияние на него сеточного напряжения. С увеличением напряжения сетки анодный ток растет, следовательно, значение R0 уменьшается. При увеличении положительного сеточного напряжения все большее число электронов заполняет пространство между анодом и катодом. Проводимость возрастает, а сопротивление уменьшается. С увеличением отрицательного напряжения сетки по абсолютному значению, наоборот, уменьшается число электронов в пространстве анод — катод и значение R0 возрастает. Запирание лампы соответствует R0 = ∞. Напряжение сетки действует на анодный ток значительно сильнее, нежели напряжение анода. Эта разница характеризуетс

 
 
Сайт создан в системе uCoz