Содержание

 

 
 

Стабилитроны — приборы тлеющего и коронного разряда

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

Переключение источников питания из режима пониженного энергопотребления в стандартный режим энергоснабжения осуществляется подключением к земле нижнего плеча катушки каждого реле (хотя многие переключающее реле являются в действительности полупроводниковыми приборами, которые не имеют катушек). Это означает, что несглаженное низковольтное напряжение не поступает в составной кабель, который соединяет предусилитель с его источником питания и исключает наводку шумов. ...

2. Перенапряжения, возникающие при включении схемы

Наличие анодных токов уменьшит бросок тока в конденсаторах, а также предотвратит повышенный износ катодов ламп. Приборы, способные успешно противостоять этим процессам включения, уже известны, чаще всего под названием «включающие реле с нулевым напряжением», и не представляют такой уж большой редкости. Для питания таких реле требуетс...

3. Стабилизатор цепи сеточного смещения с регулируемым выходным напряжением

Если делитель напряжения пропускает ток 5 мА, то это гарантирует, что прибор будет в состоянии стабилизировать напряжение даже в случае отсутствия внешней нагрузки. Стабилизатор напряжения 317 серии поддерживает ток смещения величиной примерно 50 мкА, протекающий от вывода Настройка к противоположной шине...

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

Его широко используют в приемно-усилительных и генераторных лампах малой и средней мощности, в электронно-лучевых трубках, в лампах для импульсной работы и многих других приборах. Рис. 15.6. Зависимость эмиссии оксидного катода от длительности импульса анодного тока В импульсном режиме эмиссия оксидного катода может быть во много раз сильнее, нежели в режиме непрерывной работы. Она происходит под действием сильного внешнего электрического поля, т. е. представляет собой сочетание электростатической эмиссии с термоэлектронной. 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...

5. Выбор электронной лампы по критерию низких искажений

Выбор электронной лампы по критерию низких искажений Немаловажный вклад в нелинейные искажения вносят сами усилительные приборы — электронные лампы. Казалось бы, на первый взгляд об искажениях лампы можно судить по семейству ее статических характеристик. Например, семейство выходных (анодных) статических характеристик лампы, имеющие заметно различные промежутки между кривыми, снятыми при разном сеточном напряжении (при условии его изменения с фиксированным шагом),...

6. Принцип устройства и работы электро-вакуумных приборов - Электронная эмиссия

Насыщенный пар над такой жидкостью находится в динамическом равновесии: одни молекулы возвращаются в жидкость, а другие, получившие при нагреве достаточную энергию, вылетают из жидкости. В приборах с накаленным активированным катодом (например, оксидным) наблюдается значительное усиление термоэлектронной эмиссии под влиянием внешнего ускоряющего поля (эффект Шоттки). Если бы катод не был накален, то эмиссия отсутствовала бы. А при высокой температуре и наличии внешнего ускоряющего поля вылетает дополнительно много электронов, которые при отсутствии поля не могли бы выйти. При кратковременном действии сильного поля выход электронов из накаленных...

7. Особенности работы электронных ламп на СВЧ - Инерция электронов

Лампа перестает быть малоинерционным прибором. Принято говорить, что на СВЧ проявляется инерция электронов. Инерция электронных процессов в лампе создает вредные фазовые сдвиги, искажает форму импульсов анодного тока и служит причиной возникновения значительных сеточных токов. В результате резко снижается входное сопротивление лампы, увеличиваются потери мощности, а следовательно, уменьшается полезная мощность. Инерция электронов не влияет на работу лампы, на частотах, соответствующих диапазонам метровых и более длинных волн. Действительно, если период колебаний Т ...

8. Коэффициент режекции источника питания применительно к отдельным каскадам и устойчивость схемы

К сожалению, МОП полевые транзисторы с р-n переходом обладают также и высоким выходным сопротивлением, зависящим от конкретно используемого типа прибора, поэтому в схему должен быть добавлен эмитерный повторитель на биполярных транзисторах, схема, которая достаточно часто известна, как комбинированная схема на МОП структуре и комбинированном транзисторе, или комбинированная схема МОП структура — пара Дарлингтона. Использование полупроводниковых акти...

9. «Потомок от усилителя Beast» для прослушивания компакт-диска на электростатические телефоны

Выбор рабочей точки ламп типа 12SN7GTA критичен с точки зрения получения максимального выходного напряжения, поэтому в этом каскаде была применена своеобразная лампово — полупроводниковая схема задания неизменяющегося тока, когда биполярный пленарный транзистор совместно с пентодом образуют гибридный каскод, в котором катодный ток дифференциальной пары Ik определяется практически только параметрами полупроводникового прибора, что позволяет производить замену лампы без необходимости дополнительной подстройки этого тока. Рис. 7.48 «Потомок от усилителя Beast» — усилитель прямого возбуждения для головных телефонов электростатического типа В безнадежных попытках уменьшить размеры и вес усилителя был использован высоковольтный источник питания с емкостной нагрузкой, обеспечивающий минимальный уро...

10. Каскод (каскодная схема)

Если, как в каскоде, коэффициент усиления катода верхней электронной лампы низкий, и мы используем прибор, потому что у него хорошая шумовая характеристика, то вероятно, что напряжение сигнала на этом катоде очень небольшое, возможно только несколько милливольт. Токи утечки через изоляцию нити накала/катода становиться больше при повышении Vнк, таким образом, комбинация Vнк = 75 В со слабым напряжением сигнала, означает, что влияние может быть значительно. Автор однажды сделал схему, используя электронные лампы, которые были рассчитаны на Vнк(макс) =150 В. Электронные лампы работали при Vнк = 120 В и имели низкочастотный шум, который устранялся только подключени...

11. Газоразрядные и индикаторные приборы - Стабилитроны

Стабилитроны Стабилитроны — приборы тлеющего и коронного разряда. Наиболее распространены стабилитроны тлеющего разряда, работающие, в режиме нормального катодного падения. В последнее время они все чаще заменяются полупроводниковыми стабилитронами. Поскольку темный разряд, предшествующий тлеющему, не используется, его не показывают на вольтамп...

12. Проверка работоспособности усилителя

(Так как сетевое напряжение питания содержит весьма значительные помехи и его форма весьма далека от синусоидальной, измерения переменного напряжения питания подогревателя должны выполняться с использованием прибора, предназначенного для измерений среднеквадратического значения и имеющего достаточную точность измерений до частот, не ниже 1 кГц.) Дополнительно к этому оказалось, что одна из ламп типа 6J5, установленная в предоконечном каскаде, должна была быть забракована из-за низкого значения сопротивления подогреватель-катод (вопреки полученному при измерениях значению более 25 МОм по результатам проверки н...

13. Специальные электронные приборы для СВЧ - Лампы бегущей и обратной волны

Поэтому были разработаны приборы, сочетающие в себе достоинства магнетронов и ламп бегущей или обратной волны. Широкое применение получили ЛБВ и ЛОВ М-типа (ЛБ...

14. Радиокомпоненты - Общие сведения

Радиокомпоненты - Общие сведения Ранее рассмотрены принципы работы и расчет простейших цепей и электронных приборов, которые после их объединения в некоторое единое целое образуют принципиальную схему сложных, функциональ...

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

 

 

Информация

 

Информация

Теория
электронно-ламп-
овых схем и многих
радиотехнически-
х устройств в значительной степени развивалась на этих представлениях. Однако высказывались мнения о том, что лампу нельзя считать генератором. Сторонники такой точки зрения забывали, что генератор есть преобразователь энергии. Он потребляет энергию одного вида, а сам генерирует энергию другого вида. В данном случае к лампе подводится энергия постоянного тока, которая частично преобразуется с помощью лампы в энергию переменного тока. Именно в лампе возникает переменная ЭДС, создающая переменный анодный ток. Противники теории Бонч-Бруевича — Баркгаузена рассматривали лампу как переменный резистор и предлагали иную эквивалентную схему (рис. 18.11). Эта схема также физически правильна и пригодна не только для переменной, но и для постоянной составляющей анодного тока. Если напряжение сетки постоянно, то лампа имеет определенное сопротивление постоянному току R0 и анодный ток Ia0 = Ea / (R0 + RН). (18.31) При изменении сеточного напряжения изменяется сопротивление R0 и анодный ток. В нем появляется переменная составляющая. Однако эквивалентная схема на рис. 18.11 для практических расчетов оказалась неудобной. Эквивалентная схема для переменного анодного тока,- в которой лампа заменена генератором, проста и удобна. Формула закона Ома (18.30) дает линейную зависимость анодного тока от сеточного напряжения. При синусоидальном изменении сеточного напряжения получается синусоидальное изменение анодного тока. Эта эквивалентная схема широко применяется, хотя она и непригодна в расчетах для постоянного анодного тока. Расчет по формуле (18.30) дает точные результаты только при работе лампы на линейных участках характеристик, для которых μ и Ri постоянны. На нелинейных участках характеристик μ и Ri сами являются функциями сеточного напряжения. Если в этом случае в формулу (18.30) подставить средние для данных участков значения μ и Ri, то расчет будет приближенным. Погрешность тем меньше, чем меньше изменение сеточного напряжения Δug. Эту формулу применяют и для амплитудных значений:

 
 
Сайт создан в системе uCoz