Содержание

 

 
 

Резистор в цепи управляющей сетки и выходной разделительный

1. Применение экранированных ламп

Резистор в цепи управляющей сетки и выходной разделительный выбираются из тех же соображений, что и в усилителях на триодах (см. предыдущие разделы). Остановимся подробно к элементам цепи экранирующей сетки. Когда рассматривалась работа экранированных ламп, было отмечено, что на экранирующую сетку должно быть подано положительное напряжение, величина к...

2. Выбор выходного разделительного конденсатора

Выбор выходного разделительного конденсатора Выходной разделительный конденсатор предотвращает короткое замыкание источника ВН на нагрузку (следующий каскад усиления). Он одновременно является выходным для данного каскада, а также входным для следующего, предохраняя как источник ВН, так и входные цепи следующего каскада. Прежде всего, следует отметить, что этот конденсатор должен выдерживать анодное напряжение, приложенное к нему. Однако, рабочее напряжение этого конденсатора следует выбирать с запасом. Современные усилители часто пост...

3. Выбор величины сопротивления резистора в цепи сетки

Вторая причина стремиться увеличивать это сопротивление заключается в том, что большое его значение позволяет устанавливать разделительный конденсатор между каскадами меньшей величины при сохранении требуемой неравномерности АЧХ в области низких частот (подробнее о выборе разделительных конденсаторов см. ниже). Конденсаторы с меньшей емкостью, как правило, более стабильны. Напомним, что совсем отказаться от установки этого резис...

4. Пути достижения заданных требований. Выбор лампы и топологии каскада

Резистор обратной связи фактически подключен параллельно анодной нагрузке, усиленный сигнал на него поступает через выходной разделительный конденсатор. При небольшом значении сопротивления резистора обратной связи необходимо большее значение емкости разделительного конденсатора, при этом снижается усиление (с отключенной петлей обратной связи) каскада за счет снижения анодной нагрузки по переменной составляющей. Приемлемым значением соп...

5. Проблема сопряжения одного каскада со следующим

Как уже было показано, блокировка происходит, потому что разделительный конденсатор значительно изменяет свой заряд во время перегрузки. Если конденсатор удалить или переместить, то есть изменить схемотехнику междукаскадной цепи, эту проблему можно существенно уменьшить или вовсе исключить. При рассмотрении различных каскадов усиления мощности, будет рассмотрен и вариант межкаскадного согласования, исключающий проблему блокировки. Трансформаторная связь между каскадами Качественные трансформаторы звуковых частот являются дорогостоящим...

6. Выбор элементов оконечного каскада

Но так как в данной схеме используется катодное смещение, то не без удовольствия можно увеличить это значение до 470 кОм. При этом необходим разделительный конденсатор емкостью 0,1 мкФ, который может быть либо с поликарбонатным, либо, что предпочтительнее, с полипропиленовым диэлектриком и рабочим напряжением, ...

7. Параллельно управляемый двухламповый усилитель (SRPP)

Хотя каскад SRPP обеспечивает худшие показатели качества по сравнению с μ-повторителем, но он имеет преимущество в том, что он не требует гальванической развязки по постоянному току (в μ-повторителе необходим разделительный конденсатор к верхней лампе), и он, следовательно, невосприимчив к блокировке. Разумеется, малая чувствительность к шунтирующему влиянию емкостной составляющей нагрузки, также является преимуществом SRPP каскада. Рис. 3.38 Суммарное значение коэффициента нелинейных искажений в зависимости от напряжения питания для 6J5/6J5 SRPP при +28 дБ ...

8. «Согласованный» фазоинвертор

Как правило, точкой подключения фазоинверсного каскада является анод входного каскада; этим обычно и задаются динамические характеристики «согласованного» фазоинвертора, сохраняя разделительный конденсатор связи и учитывая постоянную времени входной цепи на низких частотах. Хотя «согл...

9. Рабочий режим триода - Усилительный каскад с триодом

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 раз...

10. Технические требования к линейному каскаду и способы их реализации

Транзисторные усилители также характеризуются тенденцией иметь чувствительность ≈ 500 мВ по входу, но величина входного сопротивления имеет еще более низкое значение, порядка 10 кОм, что требует использовать разделительный конденсатор с емкостью более 4,7 мкФ. Конденсатор с емкостью 4,7 мкФ и рабочим напряжением 400 В не только гораздо дороже конденсатора с емкостью 100 нФ, но он также является ...

11. Ограничения по выбору рабочей точки

Для блокирования постоянного тока в нагрузочной цепи, выходные клеммы подключают к аноду лампы через разделительный конденсатор. Выше также говорилось о том, что для исключения значительных искажений усиливаемого сигнала, на сетку необходимо подать некоторое напряжение смещения. Таким образом, схему усилителя нужно несколько у...

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

 

 

Информация

 

Информация

В маломощных каскадах оно обычно небольшое (20-50 % анодного напряжения), так как при усилении слабых колебаний не требуется большой анодный ток. В более мощных каскадах анодный ток должен быть больше и Ug2 0 берется выше, устанавливают даже Ug2 0 = Ea Питание экранирующей сетки от отдельного источника иногда применяется в мощных каскадах. В маломощных и многоламповых устройствах такой способ невыгоден. Но его достоинство — постоянство напряжения Ug2 0 Напряжение Ug2 0 можно подавать также от анодного источника. Рис. 19.4. Схемы питания экранирующей сетки через понижающий резистор (а) и с помощью делителя (б) Наиболее распространена подача напряжения на экранирующую сетку через понижающий (гасящий) резистор Rg2 сопротивлением от единиц до сотен килоом (рис. 19.4; а). В схеме Ug2 0 = Ea - I g2 0 Rg2. (19.17) Если известен ток экранирующей сетки, то сопротивление, необходимое для получения напряжения Ug2 0, Rg2 = (Ea - Ug2 0) / I g2 0. (19.18) Например, при Еа = 160 В, Ug2 0 = 60 В и I g2 0 = 0,5 мА получим Rg2 = (160-60)/0,5 = 100/0,5 = 200 кОм. Недостаток рассмотренного способа состоит в том, что напряжение Ug2 0 изменяется при изменении режима лампы. Если изменяется напряжение накала, анода или управляющей сетки, то изменится ток I g2 0. Тогда изменится падение напряжения на Rg2, а следовательно, и напряжение экранирующей сетки. Более высокую стабильность напряжения экранирующей сетки дает делитель напряжения, состоящий из двух резисторов R1 и R2, соединенных последовательно (рис. 19.4,6). Через эти резисторы проходит ток делителя Iдел. Напряжение, создаваемое им на резисторе R1 подается на экранирующую сетку. Схема с де

 
 
Сайт создан в системе uCoz