Содержание

 

 
 

Подобно усилительному каскаду с транзистором ламповый каскад усиливает мощность колебаний

1. Рабочий режим триода - Межэлектродные емкости

В результате уменьшается переменное напряжение на зажимах ИК, переменный анодный ток, усиленное переменное напряжение и выходная мощность. Чем выше частота, тем меньше сопротивление входной емкости, тем больше емкостный сеточный ток и потеря напряжения на RИK Это явление незаметно на низких частотах, но на высоких частотах оно может значительно снизить эффективность работы усилительного каскада. Пусть, например, RИK = 100 кОм и Сg-к = 10 пФ. Тогда на частоте 500 Гц сопротивление 1/(ωСg-к) = 32 МОм, что равнос...

2. Разработка усилителей мощностью более 10 Вт

А если после этого удвоить выходную мощность, считая на два канала усиления, то можно запросто получить усилитель с мощностью 100 Вт. В приведенных выше аргументах были использованы, по крайней мере, четыре ложных довода, но это ничто по сравнению с возмутительными претензиями, заявленными производителями компьютерных звуковоспроизводящих систем. В одном из недавних случаев приводился пример акустики, содержащий низкочастотный громког...

3. Полупроводниковые приемники неизменяющегося тока для дифференциальной пары

Заметим, что для подачи смещения на светодиод требуется дорогостоящий резистор с допустимой мощностью рассеяния 2 Вт. Рис. 3.43 Полупроводниковые приемники неизменяющегося тока Простая схема может быть легко улучшена, путем увеличения числа транзисторов. Поскольку ныне кремниевые транзисторы относительно дешевы, такое усложнение вполне оправдано. Нужно решить две проблемы. Во-первых, транзистору требуется напряжение VКЭ > 0,5 В, чтобы он работал как приемник неизменяющегося тока, что совсем удобно, поскольку близко по величине к напряжению смещения для электронных ламп с высоким μ, например, ЕСС83. Во-вторых, выходное сопротивление 92 кОм не...

4. Схема источника питания

Если предполагается использовать как положительное, так и отрицательное напряжения (как в рассматриваемой конструкции с двухполярным питанием), то будут одновременно использоваться обе обмотки, поэтому при использовании трансформатора надо быть аккуратным и не превысить его максимально допустимую мощность. Самым простым методом проверить это является способ, когда сумма токов положительной и отрицательной питающих шин будет меньше, чем ток, указанный в спецификации обмотки. Итак, для источника положительного напряжения необходим ток 78 мА и для источника отрицательного на...

5. Принцип устройства и работы электро-вакуумных приборов - Термоэлектронные катоды

Вследствие высокой температуры интенсивно испускаются тепловые и световые лучи, на что бесполезно расходуется почти вся мощность накала. У многих типов сложных катодов на поверхность чистого металла наносится активирующий слой, который обеспечивает интенсивную эмиссию при сравнительно невысоких температурах. Достоинство сложных катодов — экономичность. Они обладают эффективнос...

6. Усилитель Williamson

В двухтактном выходном каскаде использованы два лучевых тетрода типа КТ66, обеспечивающих при работе по триодной схеме в классе АВ1 выходную мощность 15 Вт и работающих в большинстве случае в классе А. Резистивная цепь RV1 настраивает баланс по постоянному току выходных ламп с целью минимизировать ...

7. Предоконечный каскад блока усилителя мощности

Предоконечный каскад блока усилителя мощности Несмотря на то, что мощность усилителя невелика, он требует предназначенного именно для него предусилительного каскада. Таким образом, необходим каскаде высокой линейностью амплитудной характеристики, низким выходным сопротивлением и достаточным р...

8. Определение параметров неизвестного трансформатора

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, связанных с фоновыми шумами сети питания, в частности, из-за плохого качества спиралей накала (разводка, изолирующая обмазка, замыкания на шасси). Рассмотрим и некоторые другие механизмы повреждения трансформаторов. Слишком большой ток, проходящий через выходную лампу, может вызвать температурный уход эмиссии сетки, расплавление внутренних элементов конструкции...

9. Выходной каскад по ультралинейной схеме

Наиболее часто для выполнения отводов используются точки, расположение которых соответствует 43% (минимальные искажения) и 20% (максимальная мощность) от общего числа витков. Данный метод в последние дни эпохи безраздельного господства электронных ламп п...

10. Выходной каскад класса А с несимметричным выходом

Выходной каскад класса А с несимметричным выходом Усилитель мощности должен обеспечивать повышение мощности поступающего на его вход сигнала с фиксированным коэффициентом усиления и передачу его с требуемой полезной мощностью в нагрузку, например, в громкоговорители. При этом в широком диапазоне изменения нагрузки усилитель не должен вносить (сверх допустимого техническими требованиями и станд...

11. Специальные электронные приборы для СВЧ - Пролетный клистрон

При уменьшении длины волны мощность уменьшается. Клистроны применяются и для умножения частоты. Электронный поток в уловителе представляет собой конвекционный ток несинусоидальной формы. При плотном группировании электронов этот ток можно приближенно считать состоящим из импульсов прямоугольной ...

12. Электронно-лучевые трубки - Люминесцентный экран

Места экрана, которые сильнее бомбардировались электронами, темнеют и тем больше, чем больше мощность электронного Луча. Увеличение плотности тока луча влияет на выжигание сильнее, нежели повышение скорости электронов. Поэтому лучше применять более высокое анодное напряжение при меньшем токе луча. Напомним, что повышение напряжения Ua2 улучшает также фокусировку. Желательно иметь изображение с достат...

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

32) Если найдена амплитуда переменной составляющей анодного тока, то легко определить выходное напряжение и выходную мощность. Иногда лампу удобно представить в виде эквивалентного генератора тока. Всякий генератор ЭДС Е, обладающий внутренним сопротивлением Ri, можно заменить эквивалентным генератором тока, создающим ток E/ Ri, причем внутреннее сопротивление Ri следует считать включенным параллельно нагрузке. Эквивалентная схема с заменой лампы генератором тока представлена на рис. 18.12. В ней переменный ток Δia по-прежнему проходит через RН а ток генератора S ...

14. Многоэлектродные и специальные лампы - Параметры тетродов и пентодов

При расчете режимов работы и практическом применении тетродов и пентодов необходимо учитывать предельные параметры, в частности максимальную допустимую мощность Рg2mах, выделяемую на экранирующей сетке. ...

15. Высоковольтный выпрямитель и стабилизатор

Перед тем, как собирать схему, необходимо замерить и записать точное значение сопротивления резистора, обозначенного в схеме, как 220 кОм, мощность 2 Вт (так как вполне возможно, что его действительная величина будет немного отличаться от паспортной и составит, например, 221 Ом). После сборки схемы может оказаться, что выходное напряжение будет составлять, например, 290 В. Благодаря цепи дели...

16. Трехэлектродные лампы - Параметры

Важными являются максимальные допустимые параметры: мощность, выделяемая На аноде (Рamax), мощность, выделяемая на сетке (Рgmax), анодное напряжение Uamax, напряжение между катодом и подогревателем UК-Пmax, предельный ток катода Iкmax Для импульсных триодов указывают максимальный допустимый импульс анодного и катодного тока. Параметры триода, о...

17. Параллельно управляемый двухламповый усилитель (SRPP)

Так как регуляторная лампа обычно может учетверить общую мощность каскада, не требуя дополнительного тока покоя, это уловка позволила разработчикам телевизионного модулятора значительно увеличить коэффициент полезного действия — очень важное соображение для усилителей, рассеивающих киловатты тепла. Рис. 3.35 Параллельно управляемый двух...

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

 

 

Информация

 

Информация

Такие вещества называются активирующими. Можно также уменьшить работу выхода путем покрытия поверхности металла слоем оксида щелочных и
щелочноземельны-
х металлов. Рассмотрим основные виды электронной эмиссии.
Термоэлектронна-
я эмиссия обусловлена нагревом тела, эмитирующего электроны, и широко используется в электронных приборах. С повышением температуры энергия электронов проводимости в проводнике или полупроводнике растет и может оказаться достаточной для совершения работы выхода. Если вылетевшие электроны не отводятся ускоряющим полем от эмитирующей поверхности, то около нее образуется скопление электронов («электронное облачко»). В нем энергии электронов различны и средняя энергия обычно составляет десятые доли
электрон-вольта-
. «Электронное облачко» находится в динамическом равновесии. Новые электроны вылетают из нагретого тела, а ранее вылетевшие падают обратно. Это явление напоминает испарение жидкости в замкнутом сосуде. Насыщенный пар над такой жидкостью находится в динамическом равновесии: одни молекулы возвращаются в жидкость, а другие, получившие при нагреве достаточную энергию, вылетают из жидкости. В приборах с накаленным активированным катодом (например, оксидным) наблюдается значительное усиление
термоэлектронно-
й эмиссии под влиянием внешнего ускоряющего поля (эффект Шоттки). Если бы катод не был накален, то эмиссия отсутствовала бы. А при высокой температуре и наличии внешнего ускоряющего поля вылетает дополнительно много электронов, которые при отсутствии поля не могли бы выйти. При кратковременном действии сильного поля выход электронов из накаленных оксидных и других активированных катодов очень велик. Такая эмиссия в виде кратковременных импульсов тока используется в некоторых электронных и ионных приборах.
Электростатичес-
кая (или
авщоэлектронная-
) эмиссия представляет собой вырывание электронов сильным электрическим полем. Эту эмиссию иногда называют «холодной», что неудачно, так как все виды эмиссии, кроме
термоэлектронно-
й, можно причислить к «холодным». Выход электронов при нормальной (комнатной) температуре происходит с помощью электрических полей напряженностью не менее 105 В/см.
Электростатичес-
кая эмиссия значительно усиливается при шероховатой поверхности, что объясняется концентрацией поля у
микроскопически-
х выступов этой поверхности. При наличии активирующих, особенно оксидных, покрытий
электростатичес-
кая эмиссия также усиливается. Помимо уменьшения работы выхода, свойственного о

 
 
Сайт создан в системе uCoz