Содержание

 

 
 

К сетке лампы подводится переменное Напряжение от источника усиливаемых колебаний

1. Практические методы настройки блока частотной коррекции RIAA

Даже идеально рассчитанная и также идеально исполненная схема предыскажений блока частотной коррекции RIAA все равно имеет недостатки, так как она зависит от параметров источника сигнала и импеданса нагрузки, которые при расчете принимаются, как правило, постоянными. К сожалению, тщательно оптимизированная практическая нагрузка, необходимая для звукоснимателя с подвижной катушкой или трансформатора такого звукоснимателя, нарушае...

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

Такой выбор определяется, прежде всего, тем, что они оба входят в серию Е24, а емкость конденсатора будет при этом равна 16 нФ (с точностью исполнения 0,6%). К сожалению, реальный источник питания обладает конечным значением сопротивления, поэтому для верхнего по схеме резистора следует ожидать значения сопротивления, которое окажется ближе к величине 200 кОм, после чего необходимо будет оценить, какие значения величин для двух остальных элемен...

3. Определение параметров неизвестного трансформатора

Если известно, что усилитель может оказаться подверженным высоковольтным разрядам и дуговым процессам, то возможным решением проблемы (в зависимости от типа усилителя) будет включение в схему резистора, гасящего возникающую дугу, на участке между центральным отводом низковольтного (накального) источника и точкой нулевого потенциала высоковольтного источника. Например, использование (проволочного) резистора марки W/Wc сопротивлением 4,7 кОм и мощностью 6 Вт. Однако «плавающий» низковольтный источник питания может в этом случае вызвать возникновение проблем, связан...

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

Хотя это напряжение и будет уменьшено за счет коэффициента режекции источника питания индивидуального каскада, это напряжение всегда будет присутствовать на входе каждого из всех остальных каскадов, а в случае, если коэффициент усиления между каскадами имеет значительную величину (как это, например, наблюдается для каскада частотной коррекции RIAA) пока коэффициент режекции источника питания мал, то затем коэффициент усиления петли, замкнутой через источник питания, может возрасти до значения, превышающего единицу, что приведет к режиму самовозбуждения (автогенерации). Для обеспечения устойчивой работы усилителя, необходимо исключить попадания выходного сигнал любого каскада усиления в цепи питания других усилительных каскадов. Для этой цели в схемы каскадов вводятся дополнительные блокировочные элементы и развязывающие (демпфирующие) цепи. Это позволяет улучшить коэффициент реакции источника питания. В традиционной схеме межкаскадного фильтра используется шунтирующий конденса...

5. Использование накопительного конденсатора для снижения высоковольтного напряжения

Использование накопительного конденсатора для снижения высоковольтного напряжения Для заданного значения входного напряжения источник питания со сглаживающим дросселем обеспечивает самое низкое выходное напряжение (0,9 υ(RMS)), так как только постоянная составляющая после выпрямителя попадает в нагрузку. С другой стороны, источник питания с входной накопительной емкостью при значении емкости накопительного конденсатора Creservoir = ∞ обеспечивает максимальное значение напряжения (равное, √2* υ(RMS)) за счет переменной составляющей. Альтернативный вариант до...

6. Рабочий режим

Они могут обладать очень низким уровнем шумов, однако в их схемах требуется применение нескольких источников питания подогревателей, а для усилителя рассогласования в идеале требуется отдельный стабилизированный источник питания для уменьшения дрейфа постоянной составляющей, что еще больше усложняет всю схему. Тем ...

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

Следовательно, никакого расхода энергии источником колебаний в этом случае нет. Влияние инерции электронов на работу лампы было рассмотрено при подаче на сетку положительных импульсов напряжения прямоугольной формы. Но и в других, более сложных случаях также возникает активный наведенный ток в цепи сетки, т. е. вследствие инерции электронов лампа имеет активное входное сопротивление. Если у переменного напряжения на сетке лампы не тольк...

8. Разработка усилителей мощностью более 10 Вт

Для создания действительно мощного усилителя необходим большой и мощный источник питания, но это дорогостоящий путь. В настоящее время современная музыка большей частью имеет только весьма непродолжительные по длительности пики (атаки), а никто сейчас и не слушает ничего другого (во всяком случае, те, чье мнение можно принимать всерьез). Поэтому усилители начали проектировать так, чтобы они смогли развивать большую выходную мощность, но только на очень непродолжительном отрезке времени. Это позволило показателям мощности возрасти еще больше и положить начало новому термин...

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

Особенности источников смещения подогревателей ламп, находящихся под повышенным потенциалом относительно корпуса Низковольтный источник питания с повышенным потенциалом относительно корпуса необходим для применения в любых цепях, в которых напряжение катода значительно отли...

10. Анализ работы блока частотной коррекции RIAA

Теперь необходимо определить значения импедансов эквалайзеров, которые обеспечат наилучший баланс между искажением, вызываемым влиянием нагрузки или сеточным током, и погрешностью выравнивания частотной характеристики, вызванной наличием паразитных емкостей и отличным от нулевого значения сопротивлений источников питания. Искажения, вызванные сеточным током, и последовательные сопротивления RIAA эквалайзера Во всех лампах при любых режимах работы существует незначительный сеточный ток. В случаях, когда лампа питается от источника с ненулевым значением импеданса, протекание сеточного тока вызывает некоторое падение напряжения на этом сопротивлении. К сожалению, это напряжение, которое складыв...

11. Влияние напряжения пульсаций на выходное напряжение

Для исследования высоковольтного источника питания с напряжением 300 В, в котором применялись выпрямительная лампа GZ34, и полипропиленовый накопительный конденсатор с емкостью 47 мкФ, использовался измеритель тока Tektronix TCP202 с р...

12. Каскад с общим катодом как приемник неизменяющегося тока

Получение этого результата в ламповом каскаде с чистым резистивным сопротивлением в анодной цепи потребовало бы источник питания 4 кВ. Сопротивление переменному току параллельно Свых, и Сас вызывает падение коэффициента усиле...

13. Режим в рабочей точке

6 Эквивалентная схема триода с источником напряжения Нужно отметить, что значение коэффициента усиления, рассчитанное для каскада по нагрузочной линии уже учитывает уменьш...

14. Полупроводниковые приемники неизменяющегося тока для дифференциальной пары

Как показано, каскодная схема источника тока является сравнительно чувствительной к помехам от источника промышленной частоты и шумам отрицательного питания, потому что ток меняется из-за изменения напряжения источника опорного напряжения. Эта чувствительность может быть значительно уменьшена путем...

15. Выбор лампы для оконечного каскада

Лампы типа NOS 845 чрезвычайно дорогие, но их современные модификации рассчитаны только на мощность Ра(max) ≈ 75 Вт, лампы типа NOS 813 очень редкие и требуют точно такого же дорогостоящего высоковольтного источника питания, что и лампы 845 серии (напряжения примерно 1000 В). К сожалению, очень неплохая лампа типа 13Е1 оказывается еще дороже, чем квартет ламп типа EL34. Тем ни менее, когда автор увидел лампу 1ЗЕ1, то страстное желание владеть ею возникло с первого взгляда. Для более рациональных читателей автор советует остановиться на более оптимальном варианте, лампах типа EL34. Выбор режима лампы 13E1 Режимы работы двухтактного выходного каскада мог...

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

 

 

Информация

 

Информация

Максимальное значение сопротивления между двумя проводами составляет 236 Ом, следовательно, выводы этих проводом могут быть помечены как А1 и А2. После того, как одни щуп цифрового тестера оставался подключенным к выводу А1, было обнаружен второй провод, имеющий сопротивление 110 Ом. Полученное значение достаточно близко к значению сопротивления 118 Ом, чтобы эта точка могла оказаться выводом от центральной точки первичной обмотки трансформатора. Поэтому данную обмотку можно
идентифицироват-
ь, как высоковольтную обмотку трансформатора. После этого следует переместить один из щупов цифрового тестера к среднему отводу высоковольтной обмотки и измерить сопротивления относительно двух оставшихся выводов. Значение сопротивления для одного вывода составило 29 Ом, а для второго было равно 32 Ом. Учитывая, что (29 Ом : 110 Ом) = 0,26, а (32 Ом: 118 Ом) = 0,27, можно с достаточной уверенностью предположить, что эти выводы используются в качестве ультралинейных отводов для получения максимальной мощности (то есть составляют примерно 20% обмотки). Один из выводов, для которого сопротивление относительно вывода А, имеет меньшее значение, представляет отвод к сетке 2 лампы V1, g2(V1) а второй отвод — к сетке 2 лампы V2, g2(V2) (рис. 5.23). Вторичная обмотка имеет только две секции, поэтому, скорее всего, они предназначены для подключения нагрузки 4 Ом. Это предположение затем подтверждается измерениями сопротивлений обмоток секций, для первой из них оно составило 0,6 Ом, а для второй 0,8 Ом, что совпадает с типичными значениями для обмоток, предназначенных для согласования нагрузок 4 Ом. Рис. 5.23 Идентификация обмоток трансформатора с неизвестными параметрами При подключении трансформатора к сети было зафиксировано сетевое переменное напряжение 252 В, а напряжение на вторичных обмотках составляло 5,60 В. Подставляя полученные значения в формулу для расчета коэффициента трансформации, получим: Импедансы обмоток изменяются пропорционально N2, поэтому отношение импедансов первичной обмотки к импедансу вторичной составляет 452 = 2025. Так как напряжение на вторичной обмотке измерялось на секции 4 Ом, импеданс первичной обмотки должен составлять (2025 х 4 Ом) = 8100 Ом. Такой результат является вполне допустимым, так

 
 
Сайт создан в системе uCoz