Содержание

 

 
 

Неоновая лампа применяется в качестве индикатора постоянного и переменного напряжения

1. Требования к каскаду предоконечного усиления

Автор предпочел воспользоваться лампами 6N5 по той простой причине, что еще давно закупил их в большом количестве. Дополнительными аргументами послужило то, что в случае использования простой, не комбинированной лампы, при дальнейшей модификации конструкции удастся избежать неизбежных в таких случаях слесарных работ и что на входе можно использовать лампу с высоким значением μ, а в качестве второй пары использовать более дешевую лампу с более низким значением μ. Испытания показали, что ...

2. Включение сглаживающих конденсаторов при повышенном высоком напряжении

С учетом падения напряжения на стабилизаторах напряжения и развязывающих демпферах, установленных между отдельными каскадами, можно предположить, что окончательное значение высоковольтного напряжения на лампах каждого каскада можно принять равным примерно 285 В. Именно по этой причине большинство схем, рассчитывались исходя из значения высокого напряжения 285 В. Время от времени при проектировании усилителей возникает потребнос...

3. Практические методы настройки блока частотной коррекции RIAA

Так как значение эквивалентного выходного сопротивления rout для схемы μ-повторителя составляет очень небольшую часть сопротивления, которое определяет постоянную времени блока частотной коррекции RIAA, частично потерявшая эмиссию лампа в верхнем каскаде μ-повторителя не повлияет в значительной степени на точность работы блока частотной коррекции RIAA. Этот недостаток предусилителя оборачивается его повышенной чувствительностью к изменениям значения проходной емкости Саg нижней лампы типа 6J5 второго μ-повторителя. При увеличении значения емкости Саg ...

4. Определение параметров неизвестного трансформатора

Это может произойти в двухтактном усилителе, когда одна выходная лампа полностью отключена (например, вышла из строя), а вторая работает с явной перегрузкой. Индуктивность рассеяния той по...

5. Параллельно управляемый двухламповый усилитель (SRPP)

Получение 1100 В амплитудного значения на нагрузке 400 Ом в действительности не проблема — просто требуется мощная электронная лампа, но была проблема поддержания этого напряжения во всем диапазоне модулирующих частот с учетом шунтирования нагрузки параллельной емкостью 500 пФ. Самая высокая частота, спектра видеосигнала тогдашней системой «высокой четкости» с...

6. Двухэлектродные лампы - Основные типы

Наиболее прост диод с катодом прямого накала. К таким лампам можно отнести некоторые высоковольтные кенотроны и большинство мощных кенотронов. У катода косвенного накала вывод делают иногда общим с одним выводом подогревателя. Ряд диодов имеют отдельный вывод катода. Двойные диоды с к...

7. Особенности цифрового сигнала от компакт-диска

Усилитель устанавливается на шпильках, предназначенных для крепления демпфирующего покрытия корпусов громкоговорителей, что позволяет охлаждающему воздуху свободно циркулировать между лампами и компонентами схемы. Внешний вид конструкции приведен на рис. 7.49. ...

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

Отсюда следует, что лампа действует в анодной цепи как генератор переменной ЭДС, равной μΔug. 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 ...

9. Способы увеличения выходного тока стабилизатора

Как указывалось ранее, применение неоновой газоразрядной лампы в качестве источника опорного напряжения характеризуется очень высоким уровнем шумов, однако, так как выбор был остановлен на использовании дифференциального усилителя, неоновая лампа будет работать на входе высоким значением сопротивления, поэтому для снижения шума можно ввести в схему фильтр. Конденсатор, который прежде включался параллельно источнику опорного напряжения, был удален из схемы из-за опасности, что он вызовет генерацию при возбуждении выбросами (скачками) напряжения (ранее они подавлялись за счет резистора rk самой лампы). Более того, ток, протекающий по неоновой лампе-стабилитрону, служащей источником опорного напряжения, был уже стабилизирован до предпочтительного значения рабочего тока, в силу чего скачки окажутся минимальными. Анодны...

10. μ-повторитель

Исходя из вышесказанного, верхняя лампа является эквивалентным источником неизменяемого тока (по крайней мере по переменному току). Тогда можно с полным на то основанием начертить нагрузочную линию для нижней лампы в виде горизонтальной прямой (рис. 3.32). Рис. 3.32 Нагрузочная прямая для нижней лампы μ-повторителя Это пример нагрузочной линии по переменному току, где ее наклон не связан с режимом по постоянному тока, хотя она должна приходить через рабочую точку (точку покоя) по постоянному...

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

Если резистор является слишком большим, сеточный ток поднимает напряжение на сетке, уменьшает напряжение смещения между сеткой и катодом Vck, увеличивает анодный ток Ia, увеличивая сеточный ток до тех пор, пока лампа не выйдет из строя. В этой схеме анодный ток Ia лампы 6С45П устанавливается исключительно приемником неизменяющегося тока, поэтому рассмотрение отвода тепла, вызванного чрезмерным сопротивлением утечки сетки не требуется. Если необходимо реализовать схему рассмотренного типа, самое простое разбить ее на две ча...

12. Работа с сеточным током и нелинейные искажения

Таким образом, лампа типа 6С45П (μ= 52) является очень подходящей. Верхняя электронная лампа имеет высокое полное сопротивление нагрузки, поэтому ее коэффициент усиления равен: Сетка верхнего катодного повторителя связана по переменному току с выходом среднего катодного повторителя, и так как его коэффициент усиления почти единица, на его катоде обеспечивается практически такой же потенциал по переменному току, как и на его сетке. Таким образом, даже когда на катоде среднего катодного повторителя изменяется напряжение, верхний катодный повторитель побуждает его анод поддерживать практически неизменное напряж...

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

 

 

Информация

 

Информация

е. электризация происходит гораздо быстрее). Виды электрических разрядов в газах. Различают самостоятельный и
несамостоятельн-
ый разряд в газе. Самостоятельный разряд поддерживается под действием только электрического напряжения.
Несамостоятельн-
ый разряд может существовать при условии, что помимо электрического напряжения действуют еще какие-либо внешние ионизирующие факторы. Ими могут быть лучи света, радиоактивное излучение,
термоэлектронна-
я эмиссия накаленного электрода и др. Рассмотрим основные виды электрических разрядов. Темный, или тихий, разряд является
несамостоятельн-
ым. Он характеризуется плотностью тока в единицы микроампер на квадратный сантиметр и весьма малой плотностью объемного заряда. Поле, созданное приложенным напряжением, при темном разряде практически не зависит от плотности объемного заряда, влиянием которого можно пренебречь. Свечение газа обычно незаметно. В газоразрядных приборах для
радиоэлектроник-
и темный разряд не используется, но он предшествует другим видам разряда. Тлеющий разряд относится к
самостоятельным-
. Для него характерно свечение газа, напоминающее свечение тлеющего угля. Плотность тока при этом достигает единиц и десятков миллиампер на квадратный сантиметр, и образуется объемный заряд, существенно влияющий на электрическое поле между электродами. Напряжение для тлеющего разряда составляет десятки или сотни вольт. Разряд поддерживается за счет электронной эмиссии катода под ударами ионов. Основные приборы тлеющего разряда — стабилитроны (газоразрядные стабилизаторы напряжения), газосветные лампы, тиратроны тлеющего разряда, знаковые индикаторные лампы и декатроны (газоразрядные счетные приборы). Дуговой разряд получается при плотности тока, значительно большей, чем в тлеющем

 
 
Сайт создан в системе uCoz