Содержание

 

 
 

Зависимость от конструкции трубки и отклоняющих катушек, а также от режима трубки

1. Входной переключатель

Для того, чтобы защитить источники от режима короткого замыкания при их отключении таким переключателем, перед шунтирующим реле в цепь последовательно устанавливается резистор с сопротивлением 1 кОм, который еще более увеличивает ослабление (рис. 8.13). Рис. 8.13 Использование реле в качестве последовательно и параллельно включенных переключателей, снижающих перекрестные помехи Реле должны устанавливаться как можно ближе к входному гнезду и могут подключаться непосредственно к выходному реле записи. Все коммутации сигнала должны производиться по максимально короткому...

2. 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 удовлетв...

3. Каскад с общим катодом как приемник неизменяющегося тока

25 Приемник неизменяющегося тока При определении режима лампы — приемника можно интерпретировать точку Va = 204 В, Iа = 0 мА как один конец нагрузочной линии, и нанести эту то...

4. Рабочий режим триода - Особенности

Схема рабочего режима триода Рабочий режим (режим нагрузки или режим усиления) по старой терминологии называли динамическим, а режим работы без нагрузки — статическим (рис. 18.1). В режиме без нагрузки анодное напряжение лампы равно напряжению анодного источника Еа. 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 нагр...

5. Дифференциальный усилитель или пара с катодной связью в качестве фазоинвертора

После введения указанной коррекции, баланс такого фазоинвертора оказываются очень хорошим, так как режим работы лампы V2 стабилизируется отрицательной обратной связью. На первом этапе анализа работы такой схемы проводится линия статической нагрузки, которая соответствует анодной нагрузке 220 кОм. Рабочая точка Мэллорда (...

6. Особенности работы электронных ламп на СВЧ - Входное сопротивление и потери энергии

Практически такой, близкий к идеальному, режим работы получается только на достаточно низких частотах, когда можно пренебречь емкостным током, проходящим через входную емкость лампы. Рис. 24.7. Усилительный каскад Рис. 24.8. Наведенный ток в цепи сетки триода На высоких частотах сопротивление Rвх не равно бесконечности. Чем оно меньше, тем больше переменный ток 1g в цепи сетки. С увеличением этого тока растет потеря напряжения на внутреннем сопротивлении генератора Rr и уменьшается полезное ...

7. Многоэлектродные и специальные лампы - Межэлектродные емкости тетродов и пентодов

Сравним, например, входные емкости для каскада с триодом, имеющего Сg-к = 12 пФ, Сa-g = 6 пФ, K = 20, и каскада с тетродом, у которого Сg1-к = 12 пФ, Сg1-g2 = 10 пФ, Сa-g1 = 0,02 пФ, K = 100. В статическом режиме для триода Свх = Сg-к + Сa-g = 12 + 6 = 18 пФ, для тетрода Свх = Сg1-к + Сg1-g2= 12 + 10 = = 22 пФ; в рабочем режиме для триода Свх.раб = Сg-к + Сa-g (1 + K)=12 + 6·(1 + 20) = 138 пФ, для тетрода Свх.раб ≈ Свх = 22 пФ. Выходная емкость тетрода Свых = Сa-к + Сa-g2, (19.26) что несколько больше, чем у триода (для него было Свых = Сa-к). Пентод имеет десять межэлектродных емкостей. Однако в усилительном каскаде экранирующая и защитная сетки для переменного тока обычно замкнуты с катодом....

8. Многоэлектродные и специальные лампы - Схемы включения тетродов и пентодов

Для цепи экранирующей сетки создается режим работы без нагрузки (по переменному току) и напряжение Ug2 0 становится постоянным. Не следует смешивать переменную составляющую тока экранирующей сетки 1g2 с переменным током через межэлектродные емкости. Ток 1g2 создается эмиссией катода. Генератором этого тока является триодная часть лампы, состоящая из катода, управляющ...

9. Требования к предоконечному каскаду усиления

При исследовании свойств фазоинверторов уже указывалось, что все фазоинверторы очень требовательны к нагрузке и для нормальной работы им необходима нагрузка, соответствующая работе последующего каскада в режиме класса А. Поэтому целесообразность использования катодного повторителя все более и более возрастает, так как их буферное свойство заметно уменьшает воздействие на двухкаскадный фазоинвертор нелинейно нагрузки, создава...

10. Ламповый стабилизатор напряжения

В случаях, когда требуется еще более высокое значение коэффициента усиления, может использоваться последовательное включение пары усилительных каскадов (использование более, чем двух каскадов усиления нецелесообразно с практической точки зрения, так как возникающие в каждом из них паразитные сдвиги фазы практически неминуемо перевели бы стабилизатор в режим автогенерации). Так как в усилителе рассогласования усиливается сигнал постоянного тока, дрейф усилителя должен быть сведен к минимуму, поэтому в качестве первого каскада ст...

11. Выбор верхней лампы для μ-повторителя

Хотя эта электронная лампа охвачена 100%-ой обратной связью, очень большая крутизна нагрузочная линии слегка уменьшает коэффициент усиления и катодный повторитель может больше не выйти на номинальный режим каскада с низким Rh при такой же эффективности, как ранее. Таким образом, нижняя электронная лампа будет работать на уменьшенное эквивалентное сопротивление нагрузки, что приведет к росту искажений, вносимых ей. Присоединение реальной внешней нагрузкой всегда несколько увеличивает искажения, вносимые μ-повторителем. Как характерный пример, можно рассмотреть rвых μ-повторителя, построенного на двух лампах типа 6J5/6J5, оцененное при уровне входного сигнала при 0 дБ. При уровне сигнала +28 дБ этот каскад вносил 0,29% нелинейных искажений,...

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

Рабочий режим. 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 вольт. Все сказанное о работе выпрямительных схем с полупроводниковыми диодами можно повторить для схем выпрямления с помощью вакуумных диодов. Особенность вакуум...

13. Каскод (каскодная схема)

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 резисторов этого делителя нужно быть очень внимательным, чтобы не превысить максимально допустимое сопротивление утечки сетки верхней электронной лампы, которое для Е88СС/6922...

14. Низкочастотное самовозбуждение усилителя

Устойчивость лампового усилителя достаточно часто описывается глубиной дополнительной обратной связи, которая могла бы понадобиться, чтобы вызвать режим генерации. Данное условие просто характеризует ту степень увеличения, в соответствии с которым постоянные времени частотозадающих RC цепей должны были бы еще увеличены сверх того предела, который необходим для обеспечения устойчивой работы. Для усилителя Milliard 5-20 можно с гордостью констатировать, что для возникновения неустойчивости понадобится введение дополнительной обратной связи с коэффициентом передачи не менее 20 дБ, тогда как в усилителях Williamson даже без введения дополнительной...

15. Симметричный вход и провода для подключения звукоснимателя

Для того, чтобы обеспечить уравновешенный или симметричный режим работы, входной каскад следующего усилителя должен иметь точно уравновешенные значения собственного паразитного сопротивления относительно земли, и чаще всего в его схеме используется либо дифференциальный усилитель (более дешевый вариант), либо тщательно рассчитанный симметрирующий трансформатор...

16. Особенности работы электронных ламп на СВЧ - Импульсный режим

Для этого пригоден оксидный катод, эмиссия которого в импульсном режиме в десятки раз сильнее, чем в режиме непрерывной работы. В импульсном режиме удельная эмиссия оксидного катода достигает 70 А/см2 и эффективность 10000 мА/Вт, в непрерывном — 0,5 А/см2 и 100 мА/Вт соответственно. Высокая удельная эмиссия в импульсном режиме объясняется вырыванием большого числа электронов из оксидного слоя под влиянием сильного внешнего ...

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

 

 

Информация

 

Информация

Потенциал же катода относительно земли тем выше, чем больше анодный ток. Рост потенциала катода приводит к запиранию лампы и уменьшению коэффициента усиления, аналогично случаю катодного автосмещения в резисторном каскаде с общим, рассмотренному выше. Таким образом, мы снова имеем дело с отрицательной обратной связью по току. Однако, если в резисторном каскаде с общим катодом (путем шунтирования катодного резистора блокировочным конденсатором ) мы разрывали обратную связь по переменному току, оставляя ее лишь по постоянному, то в случае катодного повторителя, на катодном резисторе падает полезное выходное напряжение, закорачивать которое емкостью ни в коем случае недопустимо. Таким образом, катодный повторитель является усилительным каскадом, охваченном 100% отрицательной обратной связью по току. Также такую схему включения лампы часто называют схемой с общим анодом, который по переменному току соединен с общим проводом через нулевое внутреннее сопротивление источника питания ВН. Для того, чтобы найти коэффициент усиления каскада с обратной связью, каковым и является катодный повторитель, воспользуемся (как и в предыдущих примерах) обычной методикой оценки коэффициента усиления из нагрузочной линии (без учета обратной связи он получается равным Av = 28,5), и применим уравнение обратной связи: Поскольку имеется 100% обратная связь, β = 1 и результирующий коэффициент усиления по напряжению в нашем примере становится равным 28,5/29,5 = 0,97. Мы рассматривали ранее (применительно к резисторному каскаду с общим катодом), что эквивалентное сопротивление катодной цепи по переменному току определялось следующим соотношением: Здесь под Rн понимается резистор, включаемый между анодом лампы и источником питания ВН. Но для катодного повторителя, Rн между анодом и ВН = 0, таким образом, это уравнение сводится к более простому: rк = 1/gm. Из анодных характеристик лампы можно графически определить, что крутизна gm ~ 5 мА/В — это дает выходное сопротивление равное ≈ 200 Ом. Это не особо точное вычисление, поскольку графический метод определения крутизны gm обладает значительной погрешностью, но это не имеет существенного значения, поскольку обычно в аудио катодном повторителе, последовательно с его выходом, включают резистор величиной = 1 кОм, чтобы гарантировать устойчивую работу усилителя. Тем не менее, даже результирующее выходное сопротивление (с учетом этог

 
 
Сайт создан в системе uCoz