Содержание

 

 
 

Применение магнитных материалов

1. 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 выравнивающие напряжения конденсаторы, включенные параллельно каждому диоду, для того, чтобы обеспечить приложение к ним равных по величине обратных напряжения. Аргументы для такого подх...

2. Рабочий режим

Для того, чтобы скомпенсировать влияние погрешностей, вносимых при расчете схемы, а так же возникающих за счет существующих допусков на точность изготовления компонентов схемы, можно было бы заменить нижний резистор цепью, составленной из последовательно включенного постоянного резистора с сопротивлением 330 Ом и переменного резистора с сопротивлением 50 Ом. Это не только позволило бы точно задавать величину тока подогревателей при наладке схемы, но также позволило бы упростить расчет схемы, позволяя пренебрегать вкладом тока управляющей цепи в общий ток нагрузки. Однако, вопреки такому, на первый взгляд очевидному подходу, использование переменного резистора категорически не рекомендуется. Переменные резисторы, ка...

3. Вредное влияние проходной емкости лампы и пути его уменьшения. Эффект Миллера

Теперь рассмотрим один очень важный нежелательный компонент, возникающий из-за конструктивных особенностей лампы — проходную емкость. Между анодом и управляющей сеткой лампы всегда имеется некоторая электростатическая емкость, поскольку эти элек...

4. Типы конденсаторов. Алюминиевые электролитические конденсаторы

Алюминиевые электролитические конденсаторы могут при этом даже взорваться и обильно оросить близлежащие компоненты схемы жидким электролитом и алюминиевой фольгой, что может привести к дополнительным повреждениям аппаратуры. Некоторые разработчики испытывают стойкое предубеждение против использования электролитических конденсаторов, однако, со всеми присущими им недостатками электролитич...

5. Варианты применения стабилизатора высоковольтного напряжения

Первоначально ток цепи выборочного делителя напряжения был установлен исходя из условия мощности, рассеиваемой на резисторе с меньшим сопротивлением. Если будут выбраны компоненты схемы, имеющие мощность рассеяния 0,6 Вт, но при этом на них будет выделяться 0,2 Вт, они бу...

6. Технические требования к линейному каскаду и способы их реализации

Конденсатор с емкостью 4,7 мкФ и рабочим напряжением 400 В не только гораздо дороже конденсатора с емкостью 100 нФ, но он также является худшим по своему качеству схемным компонентом. Вместо того, чтобы устанавливать столь критичный элемент схемы, гораздо лучше было бы решить проблему с другого конца, увеличив вх...

7. Расчет значений элементов цепи, определяющей постоянную времени 75 мкс

Параметр постоянной времени 75 мкс соответствует частоте ослабления с уровнем —3 дБ, равной примерно 2 кГц, то есть той частоте, на которой значения величин других компонентов схемы становятся критичными. На частоте 2 кГц конденсатор с емкостью 100 нФ имеет реактивное сопротивление...

8. Практические методы настройки блока частотной коррекции RIAA

Если коротко подытожить сказанное, то обеспечение уровня ошибки при практических измерениях параметров блока частотной коррекции RIAA, который был бы ниже уровня ошибки расчетов схемы, является весьма сложной задачей. Точность изготовления компонентов и критерии их практического выбора После того, как рассчитаны точные значения компонентов схемы, необходимо оценить влияние ошибки, возникающей из-за существующих допусков на изготовление элементной базы. Скорее всего, нет смысла использовать в схеме отдельные элементы, изготовленные с очень высокой точностью, если остальные, изготовленные с меньшей точностью, смогут ухудшить работу всей схемы. С помощью компьютера около 10 ...

9. Параметры цепей, определяющих постоянные времени 3180 мкс, 318 мкс, и проблемы взаимовлияния элементов цепей

Подгонка требуемых значений пассивных элементов под стандартные нормали В процессе расчета схем коррекции частотных характеристик и фильтров постоянно получаются очень неудобные для практического применения значения компонентов, и требуется немалое искусство, чтобы подогнать эти значения под величины, соответствующие номиналам наиболее ходовой нормали Е24. К сожалению, эта трата сил зачастую оказывается напрасной, так как, хотя резисторы, имеющие точность исполнения ±0,1%, не являются очень уж большой редкостью, точность изготовления конденсаторов не превышает 1 %. Следовательно, для обеспечения необходимой точности приходится измерять емкость большего конденсатора с использованием мостовой схемы, обеспечивающей достаточную точность измерения (либо, с использованием цифровог...

10. Проволочные резисторы

Проволочные резисторы Проволочные резисторы обычно предназначены для установки в те цепи, где на них происходит рассеяние значительных мощностей, причем, компонент, рассчитанный на мощность 50 Вт, является достаточно распространенным, возможно найти компоненты, рассчитанные на мощности до 1 кВт. Значения сопротивлений таких резисторов пер...

11. Ряды стандартизованных значений сопротивлений

Ряды стандартизованных значений сопротивлений После того, как произведен расчет сопротивления того или иного резистора в схеме, необходимо выбрать ближайшее к нему стандартное значение промышленного компонента. Эти стандартизованные значения сопротивлений образуют последовательности (нормали), которые известны под названием Е-серий или Е-рядов (например, серии Е6, Е12, Е24, Е48 и Е96). Точные значения сопротивлений, об...

12. Радиокомпоненты - Общие сведения

Однако при практической реализации принципиальной схемы любого устройства, необходимо рассмотреть и определить требования к тем значениям напряжений, токов, рассеиваемых мощностей или температурным режимам, при которых не будет нарушена работоспособность реальных деталей и компонентов схемы, и выбрать те компоненты, которые удовлетворяли бы реально существующим условиям работы устройства. Правильное определение требований к параметрам компонентов, используемых в схемах, имеет большое значение. Недооценка предельных режимов реальной эксплуатации компонента схемы может привести к его преждевременному выходу из строя, которое повлечет...

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

 

 

Информация

 

Информация

Краткие сведения о различных типах тетродов и пентодов Выпущено несколько типов тетродов в качестве
приемно-усилите-
льных ламп. Ряд тетродов применяется в качестве мощных модуляторных ламп для импульсной работы и мощных генераторных ламп; лучевые тетроды — для выходных каскадов усилителей низкой частоты, а также для генераторов и передатчиков. Пентоды — наиболее
распространенны-
е лампы.
Приемно-усилите-
льные пентоды делятся на маломощные — для работы на высоких и низких частотах и более мощные — для работы на низких частотах. Последние также используют в генераторах и передатчиках. Большую группу составляют специальные генераторные пентоды. Пентоды старых типов имели вывод управляющей сетки наверху баллона, а вывод анода — на цоколе. Значительно удобнее современные пентоды, в которых все электроды выведены на цоколь. При этом анод и управляющая сетка, как правило, присоединены к диаметрально противоположным штырькам. В конструкции электродов предусмотрены экраны для уменьшения емкости анод — управляющая сетка. Внутри цоколя и в ключе имеется металлический экран. Для пальчиковых ламп экран находится в центральном отверстии ламповой панели. Такие экраны резко снижают проходную емкость. Широко используются различные пентоды малой мощности, например
сверхминиатюрны-
е, а также пальчиковые. Низкочастотные пентоды для выходных каскадов усилителей отличаются тем, что все их электроды выведены на цоколь без особой экранировки, так как небольшая проходная емкость на низких частотах не влияет на работу лампы. Краткие сведения о различных типах тетродов и пентодов Выпущено несколько типов тетродов в качестве
приемно-усилите-
льных ламп. Ряд тетродов применяется в качестве мощных модуляторных ламп для импульсной работы и мощных генера

 
 
Сайт создан в системе uCoz