Содержание

 

 
 

Схема, аналогичная каскаду с общим эмиттером для биполярного или с общим истоком для полевого транзистора

1. Рабочий режим триода - Параметры усилительного каскада

во много раз превышает значение Ki для каскадов с биполярными транзисторами. Усиленное напряжение на выходе каскада определяется по формуле Umвых = UmR = Uma = Ima RH или UmR = К Umg. (18.12) Результат работы усилительного каскада характеризуется также его полезной или выходной мощностью Рвых, т.е. мощностью переменного тока в нагрузке: Рвых =0,5 Ima UmR =0,5 Ima 2RH =0,5 UmR2/ RH (18.13) Параметром усилительного каскада является также его коэффициент полезного действия. Принято рассматривать КПД по анодной цеп...

2. Проблема сопряжения одного каскада со следующим

Нет препятствий для того, чтобы сделать приемник неизменяющегося тока на биполярных транзисторов или пентоде. При условии, что приемник имеет rвых >> Rвехнего, схема сдвига уровня с источником тока не ослабляет полезный переменный ток. Тем не менее, имеется проблема шума. Пентоды и некоторые транзисторы являются усилителями тока, управляемые напряжением, это означает, что они преобразуют входное напряжение в выходной ток. Приемник тока усиливает свой источник опорного напряжения постоянного тока, и нужно пр...

3. Фазоинверсный каскад

Для симметрии требуется, чтобы у инвертора был коэффициент усиления, равный единице; • используется активный элемент (лампа, транзистор), который управляет током, протекающим в двух резисторах, один из которых соединен с землей, а второй — с точкой высокого напряжения (рис. 7.15в). Увеличение тока вызывает немедленное увеличение падения напряжения на каждом из резисторов, следовательно, в каждый момент времени напряжение относительно земли снижается на верхнем выходе, тогда как на нижнем выходе оно возрастает. Рис. 7.15 Основные схемы построения фазоинвертора Работа всех фазо...

4. Усилитель класса А для электромагнитных головных телефонов с непосредственной междукаскадной связью

Катодный повторитель на лампе типа E55L имеет мощный каскодный приемник неизменяющегося тока, выполненный на транзисторе типа MJE340 и транзистор типа ВС549 в качестве активной нагрузки. Дифференциальная пара на двойном триоде типа 7N7 имеет каскодный приемник неизменяющегося тока в цепи катода, который совместно использует источник опорного напряжения приемника с каскадом на лампе E55L. Для того, чтобы сбалансировать анодные нагрузки, неиспользуемый выход лампы 7N7 содержит RC-цепочку, включаемую на землю (шасси) для моделирования полного входного сопротивление к...

5. Усилитель Mullard 5-20

Хотя данная схема была рассчитана, чтобы обеспечить напряжение смещения — 11 В, последнее легко может быть изменено (в случае необходимости получения более отрицательного напряжения смещения) путем замены резистора коллекторной нагрузки транзистора цепи смещения; при этом других изменений в схеме не потребуется. ...

6. Симметричный предусилитель

Несмотря на то, что для первого каскада в качестве элемента, задающего постоянную токовую нагрузку, могла использоваться цепь типа «кольцо из двух элементов», каждый транзистор вынужден был бы работать при очень низких значениях напряжений, что не только сделало бы цепь более чувствительной к ВЧ перегрузкам, но также привело бы к уменьшению протяженности обедненной области внутри каждого транзистора и, следовательно, увеличению выходной емкости транзистора. Эти два фактора потребовали использования дополнительного источника отрицательного напряжения, а после того, как эта досадная необходимость была принята, мог быть использован ВЧ транзистор в качестве элемента, обеспечивающего превосходную постоянную ...

7. Использование транзисторов в качестве активной нагрузки для электронных ламп

Как следствие из этих соображений, в каскодном приемнике неизменяющегося тока маломощного каскада целесообразным было бы использование двух транзисторов типа ВС549 или, если требуется низкая выходная емкость (≈ 0,5 пФ, исключая паразитные емкости) и достаточно высокое напряжение, то, например, трех транзисторов типа BFR90. Таблица 3.3 Vкэ(макс) Iк(макс) Pмакс fT hFE(мин) 1/hoe(тип) BFR90 n-p-n 15B 25 мА 300 мВт 5 ГГц 40 5кОм ВС549 ВС558В n-p-n p-n-p 30 В 100 мА 500 мВт 300 МГц 200 МГц 200 220 12кОм 6кОм 2N3904 2N3906 n-p-n p-n-p 40В 200 мА 500 мВт 625 мВт 250 МГц 100 15кОм 5кОм MPSA42 MPSA92 n-p-n p-n-p 300 В 500 мА 625 мВт 50 МГц 40 50кОм 35кОм MJE340 MJE350 n-p-n p-n-p 300 В 500 мА 20 Вт 10 МГц 4 МГц 30 150 кОм 50 кОм Для получения полного перечня технических характеристик транзисторов очень удобно воспользоваться Интернетом — практически все изг...

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

По сравнению со схемой, в которой используется операционный усилитель с входным биполярным транзистором, в схеме с операционным усилителем и входным МОП полевым транзистором с р-n переходом наблюдается более высокое значение частоты сопряжения 1/f, что означает, что уровень шума возрастает со скоростью 6 дБ/октаву для частот, превышающих 1 кГц. Операционный усилитель с входным МОП полевым транзистором характеризуется еще более высоким значением частоты сопряжения 1/f н...

9. Источники питания низкого напряжения и синфазный шум

Перед интегральной микросхемой 317 серии в схеме стоит высоковольтный составной транзистор (высоковольтная пара Дарлингтона), основная и единственная задача которого заключается в поддержании неизменного напряжения 6,2 В между входными и выходными выводами интегральной микросхемы 317 серии, гарантируя, таким образом, ее длительный срок службы. Составной транзистор может легко справляться с изменениями напряжения в цепи питания, однако, не стоит думать, что эта схема обеспечит защиту от короткого замыкан...

10. Рабочий режим триода - Усилительный каскад с триодом

2), аналогичная каскаду с общим эмиттером для биполярного или с общим истоком для полевого транзистора. К сетке лампы подводится переменное Напряжение от источника усиливаемых колебаний ИК. Точки сеточной цепи, к которым подключен этот источник, являются входом каскада. Подобно усилительному каскаду с транзистором ламповый каскад усиливает мощность колебаний. Рассмотрим усиление синусоидальных колебаний не, очень высокой частоты, при которой допустимо пренебречь влиянием межэлектродных емкостей лампы. Напряжение источника колебаний (рис. 18.3, а) выражается уравнением uвх = Umвх sin ωt. ...

11. β-повторитель

Поскольку Л2|е маломощного транзистора примерно равен ≈ 400, резистор 100 Ом в цепи эмиттера дает выходное сопротивление ≈ 40 кОм. Катодный повторитель умножает это сопротивление на его μ, например 20. В результате получаем RH ≈ 8 МОм, что даже лучше, чем можно достичь в обычном μ-повторителе. β-повторитель легко может обеспечить э...

12. Пример разработки двухтактного усилителя мощности

Если измерять искажения в единицах долей на один миллион, то лучше будет купить неплохой транзисторный усилитель. Если же считать, что восприятие на слух — это все, а измерения — это ничто, то следует приобрести отдельный дом и создать огромный триодный усилитель с несимметричным выходом. По мнению автора необходимо гордиться тем, что хотя измерения в ламповых усилителях не всегда вполне однозначны, и ламповые усилители далеко не всегда превосходят полупроводниковые по электрическим показателям, но звучание ламповых усилителей всегда превосходное. Вероятнее в...

13. Технические требования к линейному каскаду и способы их реализации

Входная емкость усилителя мощности также будет давать свой вклад, причем для лампового усилителя значение дополнительной входной емкости можно оценить величиной порядка 20 пФ, а для транзисторного — значением примерно 200 пФ. Это означает для линейного каскада работу на емкостную нагрузку с мини...

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

Реле должны шунтироваться диодами, чтобы предотвратить появление противодействующих (обратно-индуцированных) выбросов, способных повредить задающие транзисторы. ...

15. Схема улучшенного источника питания

При этом следует учитывать, что источник питания должен рассматриваться и конструироваться, как единое целое. Примечание. Как транзистор MJE340, так и интегральный стабилизатор напряжения 317Т серии должны монтироваться на соответствующих теплоотводящих радиаторах с соблюдением тщательно выполненной электрической изоляции. В качестве радиато...

16. Выбор верхней лампы для μ-повторителя

Выше было показано, что он имеет низкое выходное сопротивление и вносит мало искажений, а, следовательно, его хорошо использовать как линейный каскад с подключением в качестве нагрузки, например, длинных проводов или транзисторного усилителя с низким входным сопротивлением. Тем не менее, низкое полное сопротивление нагрузки делает более крутой нагрузоч...

17. «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 необ...

18. Высоковольтный выпрямитель и стабилизатор

В рекомендациях по применению, которые заполонили технические паспорта этой группы стабилизаторов напряжения, требуется устанавливать резистор между эмиттером последовательно включенного транзистора и интегральным стабилизатором 317 серии, чтобы ограничить ток короткого замыкания. В других схемах, в частности, предложенной, Дж. Дж. Курцио (J. J. Curcio) также сохраняется данный резистор по целому ряду причин, хотя его величина часто уменьшена для снижения падения напряжения на нем. Введение подключенного к земле конденса...

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

 

 

Информация

 

Информация

Чтобы это было ясно, рассмотрим упрощенно процессы, протекающие в триоде в некотором частном случае. Пусть на сетку подано переменное напряжение в виде положительных импульсов прямоугольной формы и запирающее напряжение смещения (рис. 24.8, а). При этом напряжение сетки остается все время отрицательным, т.е. электроны на сетку не попадают. Пусть время пролета электронов tg-к на участке сетка — катод равно времени пролета ta-g на участке анод — сетка и несколько меньше половины длительности импульса. На рисунке для этого режима показаны графики наведенных токов в цепях триода (рис. 24.8,б и в) и распределение электронного потока, т. е. конвекционного тока, в разные моменты времени (рис. 24.8, г). Сетку триода будем считать настолько густой, что участки сетка — катод и анод — сетка можно рассматривать как отдельные диоды. До момента t1 лампа заперта и токов нет. В момент t1 лампа отпирается, начинается движение электронов от катода (точнее, от «электронного облачка» около катода) к сетке и наведенный ток i1 в проводе сетки возрастает. Такой же ток iк, равный i1 появляется и в проводе катода. Если в момент t2 промежуток сетка — катод уже наполовину заполнен электронами, то ток i1 равен некоторому среднему значению. Далее он продолжает возрастать, достигая максимального значения в момент t3, когда электронный поток дойдет до сетки. Электроны на сетку не попадают, а пролетают сквозь нее и движутся к аноду. Этот удаляющийся от сетки поток электронов создает в проводе сетки наведенный ток i2, противоположный по направлению току i1 Будет также индуцироваться ток ia в проводе анода, равный току i2. Возрастающий ток i2 в момент t4 имеет некоторое среднее значение и достигает максимального в момент t5, когда весь промежуток анод — сетка заполняется движущимися электронами. До момента t6 оба тока i1 и i2 постоянны и равны друг другу, а в момент t6 лампа запирается, и поэтому электроны перестают уходить от катода. Но электронный поток, заполняющий межэлектродные промежутки, продолжает движение. На участке сетка — катод электроны будут двигаться по инерции и приближаться к сетке. Число их в этом промежутке убывает, и ток i1 уменьшается. В момент t7 он имеет какое-то среднее значение, а в момент t8 спадает до нуля, так как промежуток сетка — катод «очищается» от электронов. После этого начинает уменьшаться число электронов в промежутке анод — сетка и соответственно ток i2. Он снижается до некоторого среднего значения в момент t9, а в момент t10, когда уже все электроны попадают на анод, становится равным нулю. Таким образом, в цепи сетки возникают два импульса наведенного тока, противоположные по направлению (рис. 24.8, б). Результ Чтобы это было ясно, рассмотрим у

 
 
Сайт создан в системе uCoz