Содержание

 

 
 

Малосигнальный усилитель на пентоде

1. Трансформаторы - Общие сведения

Для снижения рассматриваемых потерь в конструкции магнитопроводов используют набор из тонких изолированных пластин (элементарное увеличение сопротивления на пути протекания вихревых токов). На эти пластины наносится диэлектрический защитный слой, который создается либо методами химической обработки, либо нанесением специальных лаков или эмалей. Наиболее рациональным решением данной проблемы является изготовление сердечника из мельчайших частичек железа с предварительно обработанной поверхностью, а затем спрессованных вместе с использованием специальных связующих веществ, либо керамики, для о...

2. Фазоинверсный каскад

15 Основные схемы построения фазоинвертора Работа всех фазоинверторов, основанных на втором методе, базируется на использовании элементов дифференциальной пары, тогда как третий метод является основой для фазоинверсных каскадов с фазовращателями. Схемы триодных фазоинверторов с низким выходным сопротивлением...

3. Линейный каскад

40 Условия, соответствующие выбору рабочей точки лампы типа 6С45П в линейном каскаде Использование пентода типа EF184 в качестве элемента, задающего постоянную токовую нагрузку, значительно уменьшает искажения, однако добавляет проблемы, относящиеся к току экранирующей сетки g2. Прежде всего, при рассмотренных условиях (необходимости поддерживать постоянное значение анодного тока 10 мА), пентоду типа EF184 требуется ток экранирующей сетки 4,4 мА, что увеличивает ток высоковольтного источника стереофонической пары почти до 30 мА. Во-вторых, если лампа 6С45П вдруг перес...

4. Фотоэлектронные приборы - Фотоэлектронная эмиссия

Работа выхода W0 и граничная длина волны λ0 для некоторых элементов приведены ниже: Се К Sb Ge Si W0, эВ 1,9 2,3 4,0 4,4 4,8 λ0, мкм 0,66 0,55 0,31 0,28 0,21 Спектру видимого излучения соответствуют длины волн 0,38 — 0,78 мкм, и, как видно из приведенных данных, часть лучей может вызва...

5. Одиночный накопительный конденсатор в роли сглаживающего элемента

После подстановки t получится очень полезное выражение для определения величины двойного амплитудного (то есть пик-пикового) значения напряжения пульсаций: На первый взгляд может показаться, что это выражение будет малоприменимым, так как при его получении были использованы два очень существенных приближения, однако, с учетом того, что в качестве накопительных конденсаторов выпрямителя, как правило, используются электролитические конденсаторы, точность изготовления которых составляет + 20%, то требование высокой точности при выводе этого выражения (с учетом ошибки, вносимой разбросом параметров конденсатора и других элементов схемы), не представляется таким уж необходимым. Используя данное выражение, можно рассчитать напряжение пульсаций на выходе схемы, приведенной на рис. 6.6 в качестве примера, когда емкость к...

6. Рабочий режим триода - Генератор с триодом

Чем больше K или чем больше μ, S и Ri, тем меньше может быть значение Kос, требуемое для самовозбуждения. Элементы Rg и Сg служат для создания на сетке автоматического напряжения смещения за счет сеточного тока. Пока колебаний нет, сеточный ток отсутствует и смещение не возникает. А когда на сетку поступает переменное напряжение, то...

7. Проволочные резисторы

Резисторы, имеющие небольшую мощность рассеяния (до 20 Вт) затем покрываются керамической глазурью, предотвращающей смещение витков проволоки, а также герметизирующей сам элемент. Резисторы, рассчитанные на большие мощности, могут иметь навинчивающиеся торцевые колпачки и устанавливаться в прессованные алюминиевые экраны, обеспечива...

8. Схема улучшенного источника питания

Следовательно, сопротивление токозадающего элемента Rsense должно составлять: Рис. 6.47 Использование интегральной микросхемы 317 серии в качестве стабилизатора тока Нет нич...

9. Основные вопросы, возникающие при выборе конденсатора

• Согласование: является ли конденсатор составной частью пары элементов, таких, например, как конденсаторы связи в двухтактном усилителе, либо соответствующим компонентом...

10. Рабочий режим

В случае отсоединения нагрузки параллельно включенный элемент стабилизатора вынужден пропускать по своим цепям весь дополнительный к своему обычному значению ток нагрузки, при этом он должен быть способен рассеивать всю выделяющуюся на нем значительную мощность. Отказ (обрыв) нити ...

11. Усилитель Williamson

Однако после введения компенсирующих элементов многозвенной RC цепочки в анодную цепь первой лампы, это значение было изменено. Эта цепь внесла ступеньку в амплитудно-частотную характеристику, спад которой начинается на частоте п...

12. Ламповый стабилизатор напряжения

Последовательно включенным проходным элементом является двойной триод типа 6080 (максимальная рассеиваемая мощность на аноде Pa(max)= 13 Вт), который специально разрабатывался для Рис. 6.37 Принципиальная схема лампового стабилизатора напряжения применения в последовательных стабилизаторах и способен пропускать значительные токи...

13. Полупроводниковые приемники неизменяющегося тока для дифференциальной пары

Диод 1N4148 в этом примере компенсирует температурную нестабильность управляющего напряжения Vбэ нижнего транзистора, но его установка требует перерасчета значений всех элементов схемы. Так называемое «двойное кольцо» на транзисторах (правая схема на рис. 3.43) поддерживает напряжение 0,7 В, используя резистор-датчик 120 Ом. Если это напряжение повышается, из-за увеличения тока через резистор, то транзистор Т1 открывается сильнее, что вызывает понижение напряжения на базе. Транзистор Т2 начинает закрываться и ток через резистор 120 Ом падает, и, следовательно, ток такого каскада — приемника, поддерживается неизменным. Так как в этой схеме используется обратная связь, приложен...

14. Собственные шумы электронных ламп - Шумовые параметры

4) Характеристика шумовых свойств ламп с помощью эквивалентного шумового сопротивления наиболее удобна, так как позволяет легко рассчитывать суммарные шумы, создаваемые лампой совместно с другими элементами, например резисторами, включенными в цепь ее сетки. Значения Rш.э в килоомах для различных ламп рассчитываются по следующим формулам: для триода Rш.э ≈ 2,5/S; (23.5) для пентода или тетрода Rш.э ≈ 2,5/S + 20IaIg2/S2(Ia+Ig2), (23.6) где токи выражены в миллиамперах, а крутизна — в миллиамперах на вольт. Из этих формул видно, что уменьшение зна...

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

Расчет значений этих элементов не представляет сложностей, однако, при расчете необходимо учитывать скрытые (эквивалентные и паразитные) элементы, такие, как выходное сопротивление лампы и входная емкость Миллера следующего каскада, включенная параллельно паразитным емкостям. ...

16. Активные кроссоверы и схема Зобеля

Активные кроссоверы и схема Зобеля Существует способ более эффективного возбуждения громкоговорителей. Если возбуждаемые элементы акустических систем (например низкочастотные и высокочастотные громкоговорители), возбуждаются специально выделенными усилителями, которым предшествуют активные кроссоверы (разделительные фильтры), то можно получить многочисленные преимущества. Для целей обсуждения будет полезно отметить, что система из громкоговорителей двух типов, активно возбуждаемая усилителями с мощностями 10 Вт, будет звучать на удивление громко и чисто. Однако иногда возникают и другие проблемы. Для изготовления современных НЧ громкоговорителей с подвижной катушкой ст...

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

 

 

Информация

 

Информация

Можно представить себе даже такой случай, когда электроны совершают колебания, например, в промежутке катод — анод, но из-за своей инерции не попадают на анод. Однако они создают в анодной цепи наведенный ток. С учетом наведенного тока можно лучше понять преобразование энергии, совершающееся при движении электронов в электрическом поле. Рассмотрим для примера движение электронов в ускоряющем или тормозящем поле между двумя электродами, считая, что это поле создано источником ЭДС в виде батареи (рис. 24.4). Поток летящих внутри лампы электронов создает в цепи Рис. 24.4. Наведенный ток при движении электронов в поле, созданном постоянным напряжением С учетом наведенного тока можно лучше понять преобразование энергии, совершающееся при движении электронов в электрическом поле. Рассмотрим для примера движение электронов в ускоряющем или тормозящем поле между двумя электродами, считая, что это поле создано источником ЭДС в виде батареи (рис. 24.4). Поток летящих внутри лампы электронов создает в цепи батареи наведенный ток, направление которого совпадает с направлением конвекционного тока. Здесь, как и везде далее, стрелки показывают направление движения электронов от минуса к плюсу, а не условное направление тока от плюса к минусу. Нетрудно видеть, что при ускоряющем поле (рис. 24.4, а) наведенный ток, проходящий через батарею, будет для нее разрядным током. Батарея разряжается, т. е. расходует свою энергию, которая с помощью электрического поля передается летящим электронам и увеличивает их кинетическую энергию. А при тормозящем поле (рис. 24.4,б) наведенный ток, наоборот, будет для батареи зарядным током, т. е. электроны отдают свою энергию, которая накапливается в батарее. Процессы заряда и разряда аккумуляторной батареи наведенным током, конечно, не имеют практического применения в технике СВЧ и описаны только в качестве примера. Рис. 24.5. Наведенный ток при движении электронов в поле, созданном переменным напряжением колебательного контура Следует учитывать также возникновение наведенных токов в колебательных контурах, подключенных к лампе. На рис. 24.5 изображен колебательный контур, состоящий из индуктивности L и емкости С, которой может быть емкость между двумя электродами лампы. Пусть в контуре происходят свободные затухающие колебания. Тогда на зажимах контура и на электродах лампы будет переменное напряжение. Предположим, что между электродами движе

 
 
Сайт создан в системе uCoz