Содержание

 

 
 

Катод и анод работают в триоде так же, как в диоде

1. Рабочий режим триода - Недостатки триодов

Для того чтобы увеличить коэффициент μ, надо построить триод с весьма густой сеткой, но тогда он будет запираться при малом отрицательном напряжении сетки. Например, если μ = 1000, то при Ua = 250 В запирающее напряжение сетки Ugзап = - Ua / μ = -250/1000= -0,25 В. (18.61) Тогда почти вся характеристика смещается вправо, в область положительных сеточных напряжений и лампа может работать только с большими сеточными ...

2. Газоразрядные и индикаторные приборы - Тиратроны тлеющего разряда

Сетка в тиратроне обладает более ограниченным действием, нежели в электронных электровакуумных триодах. В последних, изменяя напряжение сетки, можно полностью управлять анодным током, т. е. регулировать его от нуля до максимального значения. А в тиратроне с помощью сетки можно только отпирать тиратрон, но нельзя изменять анодный ток. После возникновен...

3. Пентоды в качестве приемников неизменяющегося тока

Если требуется приемник неизменяющегося тока на 10 мА, а допустимое напряжение на нем только 100 В, каскад-приемник на рассмотренном выше триоде Е88СС может достичь выходного сопротивления только ≈100 кОм, что все равно является десятикратным улучшением выходного сопротивления 10 кОм обычного резисторного каскада, однако каскад-приемник на пентоде способен обеспечить гораздо лучший результат (рис. 3.27). Если в каскаде на пентоде оставить катодный резистор 2 кОм...

4. Выбор верхней лампы для μ-повторителя

И наоборот, российский триод типа 6С45П обычно только едва соответствует нижним пределам спецификации и имеет довольно непостоянные параметры, хотя его анодные характеристики являются чрезвычайно линейными. Ограничения μ-повторителя. Хотя μ-повторитель является каскадом усиления, обладающим многими преимуществами, ...

5. Расчет значений элементов цепи, определяющей постоянную времени 75 мкс

Расчет значений элементов цепи, определяющей постоянную времени 75 мкс В статическом режиме для входного каскада, выполненного по триодной схеме с общим катодом, внутренне анодное сопротивление rа = 6 кОм, по переменному току оказывается включенным параллельно с ре...

6. Трансформаторы. Намагничивание и потери

Электростатические экраны В низкочастотных трансформаторах, используемых в звуковых трактах, емкость между секциями первичной и вторичной обмоток оказывается значительной, так как она дополнительно увеличивается отношением витков в секциях, совершенно аналогично тому, как это происходит в ламповом триоде в соответствии с эффектом Миллера. Проблема может быть решена помещением заземленного электростатического экрана, обычно изготавливаемого из фольги, между взаимодействующими обмотками. Таким образом, возникает емкость относительно земли, но ее влияние очень незначительно. Более важным является то, чтобы края фольгового экрана не имели между собой электрической связи, так как это привело бы к образов...

7. Усилитель на триоде с общим катодом

1 Анодные характеристики триода Простейший каскад усиления как правило содержит резистор анодной нагрузки RH, стоящим между анодом и источником питания В...

8. Вариант блока частотной коррекции RIAA с использованием лампы типа ЕС8010

35 Характерный спектр искажений для ламп семейств ЕС8010, 5842, 417А при уровне усиления +18 дБ Основные искажения определяются второй гармоникой с уровнем — 44 дБ (0,65%), уровень четвертой гармоники, расположенный ниже него на 54 дБ, является практически пренебрежимо малым уровнем —98 дБ. Так как для триода искажения пропорциональны их уровню, можно предсказать искажения для предполагаемого рабочего режима. Необходимое номинальное значение входной чувствительности должно составлять 2,5 мВ среднеквадратического значения для скорости перемещения иглы 5 см/с. Пересчитывая эти значения в относительные уро...

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

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, включаем...

10. Режимы работы усилительных приборов. Классы усилителей

Это увеличивает эффективность работы, так как при этом условии остаточное анодное напряжение может в большей степени приближаться к нулевому значению, что особенно важно при работе триодов. С началом протекания сеточного тока входное сопротивление выходного каскада катастрофически падает (в соответствии с соотношением 1/gm) и в этих условиях для задающего каскада должно выполняться требование иметь очень низкое выходное сопротивление, чтобы обеспечить передачу обработанного сигнала в эту исключительно нелинейную нагрузку без искажений. Единственным способом снизи...

11. Рабочий режим триода - Усилительный каскад с триодом

Усилительный каскад с триодом Основная схема рабочего режима — схема усилительного каскада с общим катодом (рис. 18.2), аналогичная кас...

12. Стабилизатор цепи сеточного смещения с регулируемым выходным напряжением

В приводимом ниже примере будет рассмотрен стабилизатор напряжения, предназначенный для задания сеточного смещения прямонакального лампового триода типа 845. Внимательное изучение анодных характеристик этого триода, приводимых Американской радиокорпорацией RCA (датированных примерно 1933 г.) показало, что значение сеточного смещения должно составлять —125 В, однако, современные лампы не полностью соответствуют приводимым в технической документации первоначальным характеристикам. Следовательно, оказывается необходимым точно согласовывать значения анодных токов в выходном каскаде, собранном по двухтактной схеме, для того, чтобы предотвратить насыще...

13. Улучшение шумовых характеристик при использовании блока частотной коррекции стандарта RIAA

Каскод, либо схема μ-повторителя также остаются вероятными претендентами для реализации входного каскада, однако для простоты рассуждений на первом этапе будет использована триодная схема с общим катодом, также обеспечивающая неплохие показатели. Второй каскад может быть построен по такой же топологии, как и входной, а вот в качестве третьего необходимо использовать катодный повторитель из-за чрезвычайно низкого сопротивления нагрузки, которое стремится установить для него режим работы, близкий к короткому замыканию. Пример рассматриваемой принципиальной схемы блока частотной коррекции RIAA п...

14. Рабочий режим триода - Аналитический расчет и эквивалентные схемы усилительного каскада

Конечно, лампа работает как генератор, при условии что ее анодная цепь питается от источника постоянной ЭДС и на сетку подано переменное напряжение. Анодная цепь триода для переменного тока может быть представлена эквивалентной схемой (рис. 18.10, а). В ней анодный источник отсутствует, так как его сопротивление для переменной составляющей считаем равным нулю. Иногда генератор считают идеальным, а внутреннее сопротивление Ri показывают в виде включенного последовательно резистора (рис. 18.10, б). Генератором переменной ЭДС является именно лампа. Источник анодного питания дает постоянную ЭДС Еa. Он служит для питания анодной цепи постоянным током. Нагрузка RН здесь потребитель энергии, а не генератор. И только внутри лампы под действи...

15. Принцип устройства и работы электро-вакуумных приборов - Устройство и работа триода

Возможность управления анодным током с помощью сетки определяет основное назначение триодов — усиление электрических колебаний. Триоды применяются также для генерации электрических колебаний различной частоты. ...

16. Параллельно управляемый двухламповый усилитель (SRPP)

Рассмотрим пример построения каскада SRPP на двух триодах типа 6J5GT. Их эквивалентные динамические параметры были заранее определены: gm = 2,95 мА/М, ra = 7,11 кОм, μ = 70. Расчетные уравнения прогнозируют для этого SRPP каскада коэффициент усиления Av = 14,3 и выходное сопротивление rвых = 2,3 кОм. Сравним такой каскад SRPP с μ-повторителем, построенном на двух таких же элект...

17. Трансформаторный катодный повторитель в качестве выходного каскада

Например, пара ламп EL34, включенных по триодной схеме, имели бы эквивалентное выходное сопротивление в анодной цепи по 900 Ом каждая, но при включении их по схеме катодного повторителя выходное сопротивление составило бы одну десятую от указанной величины, то есть по 90 Ом. Выходное сопротивление со стороны ...

18. Раздельное выравнивание частотной характеристики блока коррекции RIAA

Для этого будут использоваться пассивные элементы, обеспечивающие постоянную времени 75 мкс, за которыми будут действовать объединенные в пару цепи, задающие постоянные времени 3180 мкс и 318 мкс, а в качестве усилительного элемента будет использован ламповый триод. Блок-схему такого предусилителя удобно изобразить в виде, представленном на рис. 8.18. Рис. 8.18 Блок-схема предусилителя с блоком частотной характеристики RIAA Составление блок-схемы всегда полезно, прежде всего, потому, что позволяет более точно определиться со схемой и установить необходимость использования требуемого числа каскадов. Следует отметить, что при прорисо...

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

Широко применяются двойные триоды. Особую группу представляют так называемые проходные триоды для работы в электронных стабилизаторах напряжения, имеющие малое в...

20. Газоразрядные и индикаторные приборы - Краткие сведения о различных газоразрядных приборах

Широко применялись для выпрямления, в схемах автоматики и во многих других устройствах тиратроны дугового разряда. Это газонаполненные триоды с термоэлектронным катодом. У них, так же как и у тиратронов тлеющего разряда, сетка теряет свое...

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

 

 

Информация

 

Информация

К сожалению, в настоящее время подобные переключатели оказались дефицитными, однако неплохим вариантом может оказаться использование переключателя «Тип 72», в котором часть контактов используется для входных сигналов, а неиспользуемые контакты будут подключаться к земле, что защитит контакты, по которым проходит сигнал, от паразитного влияния со стороны соседних контактов (рис. 8.12). Рис. 8.12 Снижение перекрестных помех входного переключателя заземлением промежуточных контактов Переключатели «Типа 72» бывают с двумя вариантами исполнения стопорного механизма. В стандартном варианте предусмотрена возможность выбора каждого из 30 контактов, но более грубый стопорный механизм выбирает только 15 позиций контактов. Если между каждым источником необходимо промежуточное (нейтральное «немое») положение, когда промежуточные контакты будут заземляться при переключении, стопорный механизм, обеспечивающий выбор 30 позиций, окажется идеальным, но если необходим вариант прямого переключения от одного источника сигнала к другому источнику, необходимо будет использовать альтернативный переключатель со стопорным механизмом на 15 позиций. Хотя перекрестные помехи для разомкнутого входа легко могут достигать уровня —53 дБ при использовании стандартного переключателя, при выборе входа с низким сопротивлением источника сигнала, перекрестные помехи резко снижаются. Например, выбор в качестве источника сигнала обычного плеера компакт-дисков, имеющего величину выходного сопротивления порядка 300 Ом, вызвало бы снижение перекрестных помех до уровня —107 дБ. Таким образом, заземленные контакты альтернативного варианта переключателя позволяет избежать, главным образом, проблем с перекрестными помехами для неиспользуемых источников и создают эффект беззвучного переключения без использования дополнительных контактов на пути прохождения сигнала. Переключатели никогда не изготавливаются абсолютно равноценными и страдают от целого ряда хорошо известных недостатков. Помимо паразитной емкости, о которой уже упоминалось, для них существуют и другие проблемы. В идеале, сопротивление контактов должно иметь нулевое значение, но на практике такого положения вещей просто не существует. Сопротивление контактов возникает, прежде всего, в результате окисления материала контактов, недостаточного давления между ними и просто естественного их износа. Достаточно часто используются позолоченные контакты из-за
невосприимчивос-
ти этого благородного металла к атмосферным воздействиям, несмотря даже на более высокое удельное сопротивление золота по сравнению с серебром и медью. Следует отметить, что такое явление, как контактное сопротивление, имеет весьма сложную физическую природу и поэтому переключение сигнала малого уровня может быть обеспечено только специально
спроектированны-
м для К сожалению, в настоящее время подобные переключатели оказались дефицитными, однако неплохим вариантом может оказаться использование переключателя «Тип 72», в котором часть контактов использ

 
 
Сайт создан в системе uCoz