Содержание

 

 
 

Ток пульсаций будет представлять очень острые и высокие импульсы косинусоидальной формы

1. Специальные электронные приборы для СВЧ - Лампы бегущей и обратной волны

Многие ЛБВ используются в импульсном режиме и могут дать мощность в импульсе 10 МВт и более. Для повышения КПД в ЛБВ применяют торможение электронов после замедляющей системы. Это достигается тем, что на коллектор подают меньшее постоянное напряжение, чем на замедляющую систему. Тогда уменьшается мощность, потребляема...

2. Особенности работы электронных ламп на СВЧ - Импульсный режим

У некоторых из них удельная эмиссия в импульсном режиме достигает 300 А/см2. ...

3. Режимы работы усилительных приборов. Классы усилителей

Используя данный термины, и учитывая, что полный период гармонических колебаний равен 360°, можно сказать, что для усилителей класса А длительность импульса тока равна целому периоду (ток непрерывен), а угол отсечки равен 180°. Для усилителей класса В угол отсечки составит 90°, а для усилителей класса...

4. Рабочий режим триода - Усилительный каскад с триодом

Если на сетку придет большой импульс положительного напряжения, например от помехи, то сетка притянет большое число электронов. На ней накапливается значительный отрицательный заряд. При очень большом сопротивлении Rg этот заряд стекает медленно и лампа будет некоторое время в запертом состоянии. Выясним вредное влияние сеточного тока. Предположим, что усилительный каскад работает без отрицательного смещения сетки. Тогда при отрицательной полуволне переменного...

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

Для каждого типа диодов характерен максимальный допустимый импульс анодного тока Iamax В диодах для импульсной работы значение Iamax весьма велико, тем больше, чем меньше длительность импульсов и чем больше паузы м...

6. Специальные электронные приборы для СВЧ - Амплитрон и карматрон

В непрерывном режиме амплитроны дают выходную мощность до 500 кВт, а в импульсном — 10 МВт и даже больше. Коэффициент усиления — десятки. Относительная ширина полосы частот 5 — 10%. Анодное напряжение — единицы или десятки киловольт, а ток анода — десятки ампер. Карматрон — прибор, предназначенный для генерации колебаний. Он имеет такое же устройство, как и амплитрон, но вместо входа — согласованную нагрузку. Выходная мощность и КПД такие же, как у амплитронов. Для генерации более стабильных по частоте колебаний используют амплитрон в ...

7. Рабочий режим триода - Основные типы приемно-усилительных триодов

Много лет проводились работы по увеличению крутизны с целью улучшения усилительных качеств лампы и уменьшения искажений электрических импульсов, применяемых в телевидении, радиолокации, автоматике. При этом уменьшали расстояние сетка — катод. Так как потенциальный барьер находится очень близко к катоду, то для эффективного управления электронным потоком надо сетку максимально приблизить к потенциальному барьеру. Улучшение технологии производства позволило довести расстояние сетка — катод до десятков микрометров и получить крутизну до нескольких десятков миллиампер на вольт. ...

8. Перенапряжения, возникающие при включении схемы

Парочка мощных усилителей, в которых используются большие по емкости накопительные конденсаторы, с чрезвычайной легкостью могла бы поглотить импульсный ток величиной 60 А, поступивший по сети питания, даже в том случае, если бы мощность, потребляемая оборудованием от сети составляла бы всего 600 Вт. (Если же значение потребляемой мощности в 600 Вт кажется необоснованно большим для потребления парой низкочастотных усилителей, то стоит отметить, что двухтактный, собранный по триодной схеме и работающий в классе А, стереофонический усил...

9. Источник питания со сглаживающим дросселем

Тем ни менее, источник питания со сглаживающим дросселем имеет огромное преимущество, заключающееся в том, что он обеспечивает почти неизменный по величине ток, протекающий в цепи от силового трансформатора, а не последовательность коротких импульсов с высокими значениями размаха тока, как при работе выпрямителя на накопительный конденсатор. Для того, чтобы понять, почему это происходит, необходимо очень внимательно рассмотреть форму напряжения на выходе выпрямителя (рис. 6.15). Рис. 6.15 Форма напряжения после двухполупериодного выпрямления После двухполупериодного выпрямления, выходное напряжение имеет ...

10. Рабочий режим триода - Каскады с общей сеткой и общим анодом

Катодный повторитель особенно часто применяют при усилении импульсов, так как он вносит мало искажений. ...

11. Основные виды источников питания

Стабилизация значения напряжения является существенной частью любой схемы импульсного преобразования. Импульсные блоки питания характеризуются небольшими габаритами (поскольку трансформация напряжения происходит на высоких частотах, а не на 50 Гц), малым весом и высоким КПД. Их разработка является очень специфичной, ранние модели импульсных источников питания характеризовались очень высоким значением высокочастотных шумов. Однако последние разработки, удовлетворяющие требованиям современных стандартов по уровню э...

12. Газоразрядные и индикаторные приборы - Электрический разряд в газах

Обычно в искре наблюдается ряд импульсных разрядов, следующих друг за другом. Искровой разряд используется в разрядниках, служащих для кратковременного замыкания тех или иных цепей. Высокочастотные разряды могут возникать в газе под действием переменного электромагнитного поля даже при отсутствии токоподводящих электродов (безэлектродный разряд). Коронный разряд является самостоятельным и используется в газоразрядных приборах для стабилизации напряжения. Он наблюдается при сравнительно больших давлениях газа в ...

13. Симметричный предусилитель

Так как между лампами первого и второго каскада осуществляется непосредственная связь, вероятность блокирования практически отсутствует, поэтому в предусилителе становится невозможным процесс преобразования ультразвуковых импульсов (пучков), приводящий к длительной перегрузке в низкочастотном диапазоне. Помимо этого, во втором каскаде нет необходимости использовать резисторы сеточного смещения, поэтому исключаются дополнительные потери величиной 1,6 дБ, вносимые цепью с постоянной времени 75 мкс в схеме базового предусилителя. Все же это лучше, чем ничего. Постоянная времени 75 мкс достигается симметричным режимом работы, а шунтирующий конденсатор мож...

14. Выпрямление переменного тока

5 Схема выпрямителя с комбинированным использованием лампового и полупроводниковых выпрямительных диодов Когда выпрямленное напряжение с диодов поступает на накопительный конденсатор, импульсные токи в несколько раз превышают величину постоянного тока, протекающего в нагрузке. К счастью, современные кремниевые диоды разрабатываются таким образом, чтобы учесть это превышение пиковых значений тока, поэтому для двухполупериодной схемы выпрямления оказывается достаточным выбрать каждый диоде номинальным значением рабочего тока, равным половине постоянного тока, протекающего в нагрузке. (Это становится возможным потому, что чер...

15. Принцип устройства и работы электро-вакуумных приборов - Электронная эмиссия

Такая эмиссия в виде кратковременных импульсов тока используется в некоторых электронных и ионных приборах. Электростатическая (или авщоэлектронная) эмиссия представляет собой вырывание электронов сильным электрическим полем. Эту эмиссию иногда называют «холодной», что неудачно, так как все виды эмисс...

16. Цифровая обработка сигналов

Процесс аналого-цифрового преобразования также часто называют импульсно-кодовой модуляцией (ИКМ или PCM — Pulse Code Modulation). Дискретизация. Теорема Котельникова - Найквиста Пр...

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

 

 

Информация

 

Информация

Ранее использованию шунтирующих конденсаторов придавали очень большое значение, однако, современные электронные схемы работают на гораздо более высоких частотах, поэтому конструкция современных конденсаторов должна была значительно улучшиться, что значительно уменьшило необходимость использовать прием шунтирования. Простое правило, используемое на практике, гласит, что отношение значений емкости основного конденсатора к емкости шунтирующего должно выражаться приблизительным соотношением 100:1. Для очень старых конденсаторов может понадобиться использовать более одного шунтирующего конденсатора. Например, для
электролитическ-
ого конденсатора с емкостью 220 мкФ понадобится шунтирующий пленочный пластиковый конденсатор с емкостью 2,2 мкФ. Возможно, что дополнительно понадобится еще и конденсатор 2,2 нФ, однако продолжать процесс дальше не имеет смысла, так как индуктивность проводов, необходимых для подключения конденсаторов, значительно увеличится. Для современных же типов конденсаторов использование только одного шунтирующего будет вполне достаточно. Выводы любого компонента схемы имеют собственную индуктивность, поэтому следует всегда помнить, что не может существовать точки для идеального выполнения шунтирования конденсатора, так как он просто физически должен отстоять на каком-то расстоянии от точки установки его в схеме. Так, конденсаторы источника питания должны шунтироваться на нагрузке, а не на
электролитическ-
ом конденсаторе источника питания. Достаточно часто просто не представляется возможным подключить все эти конденсаторы непосредственно между выводом выходного высоковольтного трансформатора и катодным обратным проводом выходной лампы (или ламп), однако можно, и просто необходимо, подключать шунтирующие конденсаторы между этими точками (рис. 5.9). Рис. 5.9 Подключение шунтирующих конденсаторов Весьма полезным приближением при рассмотрении схемы любой цепи является прием, когда каждый провод рассматривается как бы проходящим по воздуху и имеющим собственную индуктивность. Далее следует предположить, что на цепь воздействует сильное
электромагнитно-
е поле высокой частоты, которое наводит сильные токи в каждом проводнике. Следует заметить, что данное приближение не очень-то сильно отличается от реального положения дел, поскольку в жизни имеется большое количество различных радиочастотных наводок и помех. Именно по этой при

 
 
Сайт создан в системе uCoz