Содержание

 

 
 

Если на выходе не должно быть постоянного напряжения

1. Практические методы настройки блока частотной коррекции RIAA

Ниже приводится одна из методик. • Установите ротор конденсатора (с крыльчатыми пластинами) примерно в среднее положение (= 17 пФ) и предположите, что значения емкостей остальных конденсаторов соответствуют необходимым значениям. • Произведите измерения емкости других конденсаторов, задающих постоянные времени 75 мкс и 3,18 мкс с помощью измерительного моста, затем установите подстроечный конденсатор в положение, обеспечивающее значение общей емкости 1,35 пФ, либо, включив все конденсаторы параллельно, установите с помощью подстроеч...

2. Электронная лампа, радиолампа. Физика и схемотехника

Принципы оценки линейных искажений Принципы измерения нелинейных искажений Измерение и интерпретация искажений Совершенствование измерений нелинейных гармонических искажений Цифровая обработка сигналов Особенности проектирования усилителей с малыми искажениями Работа с сеточным током и нелинейные искажения Уменьшение искажений подавлением (компенсацией) Проблемы смещения по постоянному току Выбор электронной лампы по критерию низких искажений Проблема сопряжения одного каскада со следующим Усилитель класса А для электромагнитных головных телефонов с непосредственной междукаскадной связью Основные сведения о радиокомпонентах Радиокомпоненты - Общие сведения Ряды стандартизованных значений сопротивлений Металлизированные пленочные резисторы Проволочные резисторы Конденсаторы - Общие сведения Металлические конденсаторы с воздушным диэлектриком Пленочные конденсаторы, изготовленные металлизацией диэлектрика Алюминиевые электролитические конденсаторы Основные вопросы, возникающие при выборе конденсатора Общие сведения о катушках индуктивности Трансформаторы - Общие сведения Тран...

3. Выпрямители с умножением (умножители) напряжения

Дополнительно к этому существует еще одна проблема: так как последующие конденсаторы заряжаются переключением выпрямителя, что приводит к частичному разряду самого нижнего конденсатора, то величина емкости этого конденсатора должна быть увеличена, чтобы компенсировать падение напряжения. Рис. 6.24 Схема умножителя напряжения Несмотря на то, что умножители напряжения были разработаны для получения сверхвысоких напряжений, они могу...

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

На входе силовых трансформаторов (то есть со стороны сети) следует добавить фильтр радиопомех, который образован металло-оксидным варистором (нелинейным резистором) на 130 Дж, двух ВЧ дросселей, намотанных на одном ферритовом сердечнике, и двух конденсаторов класса Х2. Конденсаторы класса Х2 являются единственными типами конденсаторов, которые могут официально использоваться для включения между фазным проводом и проводом нейтрали в сетях питания (основной причиной э...

5. Схема улучшенного источника питания

Самым главными причинами, которые приводят к генерации собственных шумов, являются процессы, происходящие при выпрямлении и сглаживании сетевого напряжения, особенно, если на выходе выпрямителя используются конденсаторная схема фильтрации. В силу этого, схемы источников питания, на выходе выпрямителей которых используются фильтрующие дроссели, в подавляющем большинстве случаев оказываются предпочтительнее. Высоковольтные источники питания с дроссельным фильтром являются общепринятыми, однако, использование таких схем для низковольтны...

6. Конденсаторы - Общие сведения

Гибкие выводы обладают собственной последовательно подключаемой в схеме индуктивностью, а если не предприняты особые меры, то пластины конденсатора также обладают собственной индуктивностью. Простая эквивалентная схема замещения реального конденсатора выглядит следующим образом: параллельно емкости включается сопротивление потерь диэлектрика, а затем, последовательно этой цепи — эффективное последовательное сопротивление выводов и обкладок, а также паразитная индуктивность выводов (рис. 5.3). Рис. 5.3 Эквивалентная схема замещения реального конденсато...

7. Основные виды источников питания

Затем включается ламповый или полупроводникового выпрямитель, совместно с которым используются сглаживающие конденсаторы большой емкости, либо еще большие по габаритам дроссели, сглаживающие пульсации, Наконец, выпрямленное и сглаженное напряжение поступает на необходимые схемы стабилизаторов. Линейные блоки питания очень м...

8. Одиночный накопительный конденсатор в роли сглаживающего элемента

6 Источник питания, в котором используется накопительный конденсатор При условии отсутствия тока в нагрузке (при холостом ходе) конденсатор зарядится до напряжения, равного полному амплитудному значению переменного напряжения, имеющегося на выходных клеммах вторичной обмотки трансформатора, то есть значения (Vsec * √2) Величина заряда на конденсаторе в течение каждого периода изменения напряжения будет пропорциональна выходному напряжению трансформатора, причем, в момент прохождения напряжения через максимальное значение заряд на конденсаторе достигает сво...

9. Насыщение сердечника трансформатора

10 Осциллограммы тока и напряжения на накопительном конденсаторе при токе нагрузки 88 мА. Верхняя осциллограмма (Сh. 1): форма тока (амплитудное значение Ipk = 340 мА). Нижняя осциллограмма (Сh. 2): напряжение пульсаций (двойное амплитудное значение напряжения Vpk-pk= 13 В) Насыщение сердечника трансформатора крайне нежелательно, так как п...

10. μ-повторитель

Если от фильтра нижних частот, образуемого разделительным конденсатором требуется частота среза 1 Гц, то значение разделительной емкости в 10 нФ является вполне соответствующим. Величина необходимого сопротивления резистора катодного смещения нижней лампы была вычислена обычным способом. Большое значение сопротивления нагрузки нижней лампы делает в настолько малым, что ум...

11. Газоразрядные и индикаторные приборы - Стабилитроны

Для переменного тока стабилитрон эквивалентен конденсатору большой емкости (при частоте 50 Гц сопротивление 0,1 кОм соответствует емкости 32 мкФ). Поэтому в выпрямителях стабилитроны обеспечивают дополнительное сглаживание пульсаций. ...

12. Предоконечный каскад блока усилителя мощности

Выходной резистор с сопротивлением 10 кОм, подключенный к входному конденсатору 40 пФ, образуют фильтр высоких частот, обладающий удобной в рассматриваемом пр...

13. Критерии выбора силового трансформатора и накопительного (сглаживающего) конденсатора

На протяжении очень короткого начального периода времени (менее времени заряда конденсатора) выходное сопротивление источника питания определяется суммой эквивалентного последовательного с...

14. Оптимизация характеристик входного трансформатора

Эксперименты показали, что конденсатор с емкостью 680 пФ и резистор с сопротивлением 2,4 кОм являются оптимальными значениями для элементов схемы Зобеля в случае сопротивления источника...

15. Перенапряжения, возникающие при включении схемы

Мгновенное увеличение напряжения от значения 0 В до значения 325 В (первая производная по времени, или скорость нарастания напряжения dV/dt = ∞) на выводах конденсатора вызовет бесконечно большой (с теоретической точки зрения) протекающий ток заряда, который определяется выражением: Однако, если включение произойдет в момент времени, когда напряжение синусоидального сигнала будет равно не амплитудному значению, а нулевому, то несмотря на то, что значение dV/dt для синусоиды будет максимальным для этой точки, оно все же будет иметь какое-то конечное значение, что приведет к некоторому снижению протекающего в конденсаторе зарядного тока. Именно по рассмотренным выше причинам, подавать высокое напряжение следует на лампы с заранее прогретыми катодами. Наличие анодных токов уменьшит бросок тока в конденсаторах, а также предотвратит повышенный износ ...

16. Выбор элементов оконечного каскада

Использовались металлизированные пленочные резисторы нагрузки, поликарбонатные конденсаторы связи, электролитические высоковольтные конденсаторы, дроссель с индуктивностью 15 Гн заменил в исходной схеме усилителя Leak резистор с номиналом 100 Ом, установленный между накопительным и фильтрующим конденсаторами. Выходные лампы в этой модификации были включены по триодной схеме (Rk = 560 Ом); • усилитель четвертой модификации рассчитывался автором наиболее тщательно, однако, качество его воспроизведени...

17. Рабочий режим триода - Усилительный каскад с триодом

Часто конденсатор С2 не показывают, считая, что он есть в источнике напряжения Eа (например, конденсатор, сглаживающий пульсации в выпрямителе). Источник сеточного смещения также шунтирован конденсатором C1. В усилительных каскадах часто применяется автоматическое смещение, при котором напряжение смещения заимствуется от источника Eа. В провод катода включен резистор Rк, называемый катодным резистором или резистором автома...

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

 

 

Информация

 

Информация

Тем не менее, маловероятно, что это происходит в значительном диапазоне. Искажения пропорциональны уровню сигнала, и, потому что обе лампы обладают усилением, второй каскад работает с существенно более высоким уровнем сигнала, и, следовательно, генерирует большие искажения, чем первый каскад. Таким образом, хоть и происходит небольшое подавление искажений в следствие компенсации, но выигрыш всего лишь пропорционален ~ 1/А2, где А2 — коэффициент усиления по напряжению второго каскада. Например, если второй каскад построен на триоде типа 76 (μ = 13), и коэффициент его усиления Аv = 10, то можно уменьшить искажения от 1 % до 0,9%, что вероятнее всего меньше, чем разброс уровня искажений в разных экземплярах любых электронных ламп. Исходя из
вышеизложенного-
, возникает вопрос возможно ли, выбрав лампу второго каскада намного более линейную, чем лампа первого каскада, добиться того чтобы их искажения полностью компенсировали друг друга, будучи равными и противофазными? Лампы с низким значением внутреннего статического коэффициента усиления μ являются наиболее линейными. В этом смысле, в качестве лампы второго каскада неплохо подошел бы тип 845 (μ = 5,3), который может обеспечить коэффициент усиления Av = 4. Для компенсации искажений, первый каскад должен генерировать нелинейный продукт в четыре раза интенсивнее, чем второй. Этого удобнее всего достичь регулировкой напряжения смещения первой лампы, то есть подбором ее рабочей точки. Тем не менее, компенсация искажений таким способом критически зависима от коэффициентов усиления ламп, и во многом определяется значением сопротивления нагрузки RH. Также важный вклад вносит и
громкоговорител-
ь, являющийся нагрузкой усилителя, поскольку его полное сопротивление меняется с частотой. На практике рассмотренным способом можно достичь снижения уровня нелинейных искажений по 2-й гармонике на 6 дБ. Подавление искажений методом компенсации надежно достигается только в том случае, если электронные лампы двух каскадов являются идентичными и имеют одинаковые режимы и нагрузки. Подавление искажений в двухтактном каскаде Двухтактные каскады очень широко применяется в качестве оконечных ступеней усилителей мощности и будут подробно рассмотрены. Особенностью работы двухтактного каскада является то, что при условии симметрии схемы, на вторичной обмотке выходного трансформатора наводится напряжение только на нечетных гармониках, а все четные гармоники подавляются. Если лампы, образующие двухтактный каскад, будут генерировать нелинейный продукт преим

 
 
Сайт создан в системе uCoz