Содержание

 

 
 

Ограничение на максимальное значение тока, который может быть пропущен через шунтирующий резистор

1. Дифференциальный усилитель или пара с катодной связью в качестве фазоинвертора

Эффективность работы на низких частотах может быть улучшена введением дополнительного транзистора с целью создания гибридного каскада, однако всегда будет существовать ограничение по высоким частотам со стороны конденсатора в Ckh в катодной цепи дифференциального усилителя (см. рис. 7.16), даже в том случае, если стабилизация явл...

2. Особенности проектирования усилителей с малыми искажениями

Ниже будут рассмотрены практически все основные способы снижения нелинейных искажений: • подбор рабочей точки по переменному току; • подбор рабочей точки по постоянному току; • уменьшение искажений ограничением определенного параметра; • уменьшение искажений подавлением определенных составляющих; • оптимизация схем смещения по постоянному току; • подбор определенных электронных ламп; • сопряжение отдельных каскадов со последующими. Влияние рабочей точки по переменному току Теоретически триоды генерируют нелинейные продукты преимущественно на 2-й гармонике. Это очень важное преимущество. Будет показано, что в двухтактных усилителях мощности, четные гармоник...

3. Применение экранированных ламп

Кроме этого, существует еще реальное ограничение для использования малосигнальных пентодов из-за относительно большого уровня шумов в них. Повышенный уровень шумов экранированных ламп, по сравнению с триодами, вызван токораспределением между анодом и экранирующей сеткой. Его величина зависит от соотношения между токов этих электродов, а также от крутизны лампы по току экранирующей сетки. Еще одной неприятной особенностью этого шума является то, что его интенсивность растет с уменьшением частоты усиливаемого сигнала. Субъективно установлено, что этот шум воспринимается человеческим ухом ...

4. Схема источника питания

Уже было показано раньше, что допускается перегрузка выходного каскада на 10 дБ, прежде чем второй дифференциальный усилитель допустит блокировку. Одностороннее ограничение (отсечка) разрывает петлю обратной связи, поэтому предоконечный каскад усиления будет работать с более высоким коэффициентом усиления, характерным для усиления при разорванной петле обратной связи, что делает блокировку намного более вероятной. В качестве примера можно рассмотреть ситуацию, когда в усилителе действует отрицательная обратная связь с уровнем ослабления коэффициента усиления усилителя величиной 6 дБ. Затем на усилитель подается сигнал синусоидальной формы, уровень которого повышаетс...

5. Режим в рабочей точке

К сожалению, это означает, что ограничение по отрицательной полуволне анодного напряжения наступает гораздо раньше, чем по положительной. Это первое важное ограничение. Теперь можно видеть, что максимально неискаженный размах выходного напряжения равен удвоенному расстоянию от точки смещения до первого ограничения. В этом примере это соответствует 72 В, или амплитуде 36 В, или вычисляя действующее значение синусоидального колебания (то есть разделив амплитудное это значение на коэффициент v2), получим величину 25 В действующего значения напряжения. Полученное значение является максимальным неискаженным синусоидальным напряжением, получаемым на выходе в рассматриваемом режиме. В случае, если получе...

6. Работа с сеточным током и нелинейные искажения

Не соблюдение этой рекомендации, чревато существенными нелинейными искажениями в усилителе. Уменьшение искажений ограничением эквивалентной нагрузки Не смотря на то, что триоды генерируют, главным образом, нелинейные ис...

7. Усилитель Mullard 5-20

Пики с напряжением более 8 В срезаются диодно-транзисторной схемой фиксации уровня, тогда как вторая половина периода была уже срезана (отсечена) лампой. Сигнал с ограничением уровня интегрируется цепью, состоящей из резистора 2,2 МОм и конденсатора 470 пФ, постоянная времени t которой будет равна 6,5 с. Операционный усилитель типа 071 сравнивает сглаженное постоянное напряжение с опорным, полученным отделителя напряжения, а полученным в результате сравнения сигналом управляет работой транзистора, задающего смещение на лампе. Опорное напряжение фиксации, задаваемое переменным резистором 2 кОм, требует настройки, чтобы обеспечить неизменный анодный ток при всех рабочих режимах. Хотя данная схема была рас...

8. Способы увеличения выходного тока стабилизатора

Поэтому, последнее условие накладывает ограничение на максимальное значение тока, который может быть пропущен через шунтирующий резистор. Введение в схему шунтирующего резистора несколько увеличивает уровень пульсаций, так за его счет происходит ввод части несглаженного высоковольтного напряжения в схему, однако, в силу того, что выходное сопротивление...

9. Выбор величины сопротивления резистора в цепи сетки

Если внимательно посмотреть спецификацию большинства электронных ламп, нетрудно заметить, что имеется ограничение на предельное значение сопротивления в цепи сетки. Обычно дается два предельных значения — одно для катодного смещения и одно для сеточного смещения. Значение для случая сеточного смещения обычно значительно отличаются, относительно случая катодного автосмещения. Связано это с тем, что при катодном смещении, номинальное напряжение смещения устанавливается не мгновенно (име...

10. Проблема сопряжения одного каскада со следующим

Предположим, что переходный процесс вызывает ограничение в выходном каскаде. Обратная связь пытается скорректировать это искажение формы сигнала, значительно увеличивая сигнал выходного каскада, создавая тем самым благоприятные условия для блокировки. Как уже было показано, б...

11. Общие проблемы устойчивости усилителей

Для возникновения же автоколебаний необходим сдвиг фаз, равный 180°, поэтому однокаскадный усилитель, имеющий только одну RC цепь, которая осуществляет ограничение по НЧ или ВЧ, достаточно устойчив. При каскадном включении двух и более таких усилителей можно добиться сдвига фаз, равного 180°, что может привести к самовозбуждению. Как уже говорилось выше, для возбуждения устойчивых колебаний необходимо не только обеспечить нужный фазовый сдвиг. Просто...

12. Ограничения по выбору рабочей точки

Само по себе наличие повышенного напряжения между анодом и катодом может и не вызывать необратимого повреждения, но если при этом через лампу течет большой анодный ток, то она может быть разрушена! Вас предупредили! Последнее ограничение — максимально допустимый ток катода Ia(max). Обычно сначала вступает в действие одно из других ограничений, но иногда входные каскады могут работать при минимальных Va и максимальных Iа, чтобы максимизировать крутизну лампы и минимизировать шум. В этом случае обязательно нужно сделать проверку по предельному току, если такие данные приведены в спецификации лампы. Теперь можно начертить эти ограничения на анодных характеристиках и выбрать рабочую точку в «чистой» области (рис...

13. Проблемы смещения по постоянному току

Тем не менее, поскольку элемент установлен в ламповых усилителях, возможен его нагрев до более высокой температуры, чем предполагалось изготовителем аккумулятора, по этой причине может быть разумно ограничение тока до С/20. Никелевый металлогидридный элемент (NiMh) типоразмера АА дает напряжение = 1,38 В когда непрерывно заряжается зарядным током 15 мА. Диодно-катодное смещение Альтернативой применению резистора катодного автосмещения является использование полупроводникового диода (рис. 4.18а). Преимущество такого решения заключается в том, что внутренне сопротивление диода намного ниже, чем традиционных ка...

14. Использование транзисторов в качестве активной нагрузки для электронных ламп

45 Нагрузочная линия лампы 7N7 при работе с неизменяющимся током 8 мА Обычно при возрастании Va мы должны учитывать ограничение статических характеристик в области отсечки анодного тока. Поскольку ток Iа в рассматриваемом каскаде неизменный, единственное, что влияет на размах выходного напряжения — это то, что каскодная схема требует достаточного напряжения питания для правильной работы. В каскодной схеме вполне реально добиться падения напряжения 15, поэтому напряжение питания 400 В позволит обеспечить размах выходного напряжения вплоть до 385 В. Двигаясь в противоположном направлении вдоль нагрузочной линии 8 мА, отметим точку ее пересечения с характеристикой, соответствующей н...

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

 

 

Информация

 

Информация

На СВЧ время пролета электронов в лампе, несмотря на свою малость (10-8 —10-10 с), соизмеримо с периодом колебаний. Лампа перестает быть малоинерционным прибором. Принято говорить, что на СВЧ проявляется инерция электронов. Инерция электронных процессов в лампе создает вредные фазовые сдвиги, искажает форму импульсов анодного тока и служит причиной возникновения значительных сеточных токов. В результате резко снижается входное сопротивление лампы, увеличиваются потери мощности, а следовательно, уменьшается полезная мощность. Инерция электронов не влияет на работу лампы, на частотах, соответствующих диапазонам метровых и более длинных волн. Действительно, если период колебаний Т много больше, чем время пролета электронов в лампе tnp, то переменные напряжения на электродах лампы за это время не успевают значительно измениться. Это наглядно показывают графики на рис. 24.2, изображающие изменение напряжений на сетке и на аноде некоторой усилительной лампы, когда период колебаний в 40 раз больше времени пролета электрона. Например, если tnp = 10-9 с, то Т = 40·10-9 с, что соответствует f = 1/(40·10-9) = 25·106 Гц = 25 МГц или длине волны λ = 12 м. В данном случае можно считать, что пролет электрона от катода к аноду совершается при постоянных напряжениях электродов. Это означает, что движение электронов происходит по обычным законам без каких-либо новых явлений и анодный ток изменяется соответственно изменениям сеточного напряжения. Переменная составляющая анодного тока будет совпадать по фазе с переменным напряжением сетки. Иначе протекают электронные процессы в тех случаях, когда время пролета одного порядка с периодом колебаний. Режим работы лампы при постоянных напряжениях электродов называется статическим. Если же напряжение хотя бы одного из электродов меняется, но не с очень высокой частотой, то такой режим называется
квазистатически-
м. И наконец, режим называется динамическим, если напряжение хотя бы одного электрода изменяется так быстро, что законы статического режима применять нельзя. На СВЧ лампы работают именно в динамическом режиме. Неприме

 
 
Сайт создан в системе uCoz