Содержание

 

 
 

В электронных приборах ионизация практически отсутствует, а давление газа менее 100 мкПа (высокий вакуум)

1. Газоразрядные и индикаторные приборы - Стабилитроны

Баллон наполнен смесью инертных газов (неон, аргон и гелий) под давлением в тысячи паскалей (десятки миллиметров ртутного столба). Основные параметры стабилитрона: нормальное рабочее напряжение, или напряжение стабилизации Uст, соответствующее средней точке участка стабилизации (см. рис. 21.6), напряжение возникновения разряда UB, минимальный и максимальный ток Imin и Imax, изменение напряжения стабилизации ΔUст и внутреннее сопротивление переменному току Ri. Если требуется пониженное напряжение Uст, то поверхность катода с внутренней стороны активируется,...

2. Газоразрядные и индикаторные приборы - Тиратроны тлеющего разряда

Расстояния между электродами и давление газа подбираются так, что между сеткой и катодом возникает самостоятельный темный разряд при более низком напряжении, чем напряжение между ано...

3. Подавление первой доминанты высокочастотной составляющей

Подавление первой доминанты высокочастотной составляющей На жаргоне специалистов-электронщиков для обозначения приемов подавления высо...

4. Принцип устройства и работы электро-вакуумных приборов - Особенности устройства электронных ламп

Высокий вакуум в лампах характеризуется давлением менее 100 мкПа. Если вакуум недостаточный, то летящие электроны ударяют в молекулы газов и превращают их в положительные ионы, которые бомбардируют и разрушают катод. Ионизация газов увеличивает также инерционность и нестабильность работы лампы и создает дополнительные шумы. Рис. 15.9. Конструкции сеток в триоде Предварительную откачку воздуха производят форвакуумными насосами, затем продолжают высоковакуумными насосами. Кроме того, обезгаживают электроды путем нагрева их до ...

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

На высоких частотах, синфазное подавление дифференциальной пары ухудшается. Если зашунтировать резисторы 1 МОм конденсаторами, коэффициент усиления схемы сдвига уровня будет падать с частотой, поэтому это дает меньше шума на дифференциальную пару, которая компенсирует падение коэффициента ослабления синфазного сигнала дифференциальной пары. ...

6. μ-повторитель

В рассматриваемом примере, га нижней лампы = 6 кОм, активная нагрузка = 2 МОм, что дает 50 дБ подавления шума источника питания, но устранение шунтирования развязывающим конденсатором поднимет га нижней лампы до 47 кОм, и уменьшит подавление помех от источника питания до 33 дБ, несмотря на то, что коэффициент усиления почти не изменяется. Строго говоря, нужно включать такие потери катодного повторителя в любой расчет коэффициента усиления при низком выходном сопротивлении (Аобщ = μ * Акатодного повторителя), что даст коэффициент усиления равный 31,5 в рассматриваемом примере...

7. Особенности источников смещения подогревателей ламп, находящихся под повышенным потенциалом относительно корпуса

Можно было бы соединить коллектор этого транзистора непосредственно с эмиттером верхнего транзистора, однако, введение резистора коллекторной нагрузки улучшит подавление шума в цепи и уменьшит выделяемую в транзисторе мощность. Величина сопротивления не грает совершенно никакой роли, но если для нижнего транзистора задать значение напряжения между коллектором и эмиттером Vce, равным 15 В, то напряжение на его коллекторе составит (40 В + 15 В) = 55 В. Напряжение на эмиттере верхнего транзистора составляе...

8. Газоразрядные и индикаторные приборы - Тлеющий разряд

Схема для снятия вольт-амперной характеристики газоразрядного прибора Если давление газа постоянно, то при очень малом расстоянии между электродами большинство электронов долетает до анода, не сталкиваясь с атомами. Ионов образуется мало, и, чтобы они выбивали достаточно электронов из катода, нужно приложить более высокое напряжение. А при большом расстоянии d снижается напря...

9. Частотный корректор сигнала от проигрывателя грампластинок Американской ассоциации звукозаписывающей индустрии (RIAA)

Тем ни менее, на производителей аппаратуры до сих пор зачастую оказывается сильное давление на предмет изменения параметров проигрывателей, соответствующих стандарту RIAA, вводя коррекцию амплитудно-частотной характеристики в области низких частот. Такая политика определяется тем, что: • часть ламповых усилителей мощности оказывается чувствительной к насыщению магнитного сердечника выходного трансформатора в случаях, когда на низких частотах (менее 50 Гц) поступает сигнал большой амплитуды (в том числе и от рокот-эф...

10. Низкочастотное самовозбуждение усилителя

) Наилучшим решением этой проблемы является подавление резонанса, установкой последовательно включенного резистора подавления паразитных колебаний в цепи сетки. Подключение физически должно быть выполнено по возможности как можно ближе к точке выводного контакта сетки ламповой панели. Физическое положение резистора влияет на степень снижения индуктивности вывода сетки, тогда как величина сопротивления в сеточной цепи оказывает значительно большее влияние на увеличение потерь ре...

11. Электронная лампа, радиолампа. Физика и схемотехника

Классы усилителей Двухтактный выходной каскад Выходной каскад по ультралинейной схеме Трансформаторный катодный повторитель Усилители без выходного трансформатора Составляющие блока усилителя мощности Предоконечный каскад блока усилителя мощности Фазоинверсный каскад Дифференциальный усилитель или пара с катодной связью «Согласованный» фазоинвертор Общие проблемы устойчивости усилителей Подавление первой доминанты ВЧ составляющей Низкочастотное самовозбуждение усилителя Усилитель Williamson Усилитель Milliard 5-20 Усилитель Quad II Выбор выходной лампы Выбор статической рабочей точки с учетом Pвых и КНИ Точное определение выходного трансформатора Особенность выпрямление высоковольтного напряжения Варианты применения стабилизатора ВВ напряжения Требования к каскаду предоконечного усиления Определение ра...

12. Усилитель Williamson

Комбинация с входной емкостью, определяемой схемой «согласованного» фазоинвертора и равной 112 пФ, обеспечивало подавление высокочастотной составляющей возможных автоколебаний до значения примерно 280 кГц. 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 примерно 30 кГц, но фазочастотная характеристика в сущности ос...

13. Оптимизация характеристик входного трансформатора

Возможной причиной, ответственной за такое различие, мог оказаться процесс обезгаживания, который для ламп с металлическим баллоном проводится при более высоких температурах, из-за чего меняются состав и остаточное давление в баллоне, и из-за чего возрастает ионный сеточный ток. Последующие испытания показали, что варианты ламп с зачерненным стеклом, такие, например, как тип CV1988 (модификация лампы типа 6SN7, поставляемая для армейских нужд Великобритании) повсеместно характеризовалась самым низким уровнем искажений, но гораздо более дешевый по цене экземпляр лампы фирмы Pinnacle типа 6J5GT оказался также обладающим весьма хорошими параметрами, а ее отдельные экземпляры име...

14. Уменьшение искажений подавлением (компенсацией)

При условии, что эквивалентные сопротивления нагрузок обеих ламп согласованы, размах напряжения на каждом аноде должен быть одинаковым, а сами анодные напряжения противофазными, теоретически обеспечивая идеальное подавление нелинейного продукта на 2-й гармонике. Резисторы анодной нагрузки могут быть легко согласованы с точностью до 0,2% путем измерения падающих на них напряжений по цифровому вольтметру. Если к каждому аноду дифференциальной пары подключен в качестве нагрузки катод...

15. Газоразрядные и индикаторные приборы - Электрический разряд в газах

При увеличении напряжения ток растет, коронирующий слой расширяется и разряд переходит в искровой, если давление газа значительно, или тлеющий, если давление низкое. ...

16. Фотоэлектронные приборы - Электровакуумные фотоэлементы

В электронных фотоэлементах создан высокий вакуум, а в ионных находится инертный газ, например аргон, под давлением в несколько сотен паскалей (несколько миллиметров ртутного столба). Катоды обычно применяются сурьмяноцезиевые или серебряно-кислородно-цезиевые. Свойства и особенности фотоэлементов отображаются их характеристиками. Анодные (вольт-амперные) характеристики электронного фото...

17. Принцип устройства и работы электро-вакуумных приборов - Общие сведения, классификация

В электронных приборах ионизация практически отсутствует, а давление газа менее 100 мкПа (высокий вакуум). В ионных приборах давление 133 • 10-3 Па (10-3 мм рт. ст.) и выше. При этом значительная часть движущихся электронов сталкивается с молекулами газа и ионизирует их. Есть еще группа проводниковых (безразрядных) ЭВП. К ним относятся лампы накаливания, стабилизаторы тока (бареттеры), вакуумные конденсаторы и др. Особую группу ЭВП составляют электронные лампы, предназначенные для различных преобразований электрических величин. Эти лампы бывают генераторными, усилительными, выпрямительными, частотно-преобразовательными, детекторными, измерительными и др. Большинство их рассчитано на ра...

18. 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 пр...

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

 

 

Информация

 

Информация

В итоге происходит отдача электронным «облачком» энергии резонаторам и потеря энергии на разогрев катода и анода от электронной бомбардировки. Вся эта энергия потребляется от анодного источника. Существует следующая зависимость между числом резонаторов N, магнитной индукцией В и частотой генерируемых колебаний f: NB = af, (25.2) где а — коэффициент, зависящий от конструкции. А магнитная индукция связана с анодным напряжением формулой В = b √Uа, (25.3) где b — постоянная величина. Из формул видно, что для более высоких частот нужно иметь больше резонаторов или увеличивать магнитную индукцию и анодное напряжение. Обычно магнитная индукция составляет от 0,1 до 0,5 Тл. Для импульсной работы в дециметровом диапазоне магнетроны строят на мощность в десятки тысяч киловатт, а в сантиметровом — в тысячи киловатт. В самых мощных магнетронах анодное напряжение в импульсе достигает десятков киловольт, а анодный ток — сотен ампер. Магнетроны для непрерывного режима имеют мощность в десятки киловатт на дециметровых волнах и в единицы киловатт — на сантиметровых. В мощных магнетронах применяется принудительное, воздушное или водяное охлаждение; КПД мощных магнетронов может быть 70 % и даже выше при работе в дециметровом диапазоне, в сантиметровом диапазоне 30 — 60%. Помимо магнетронов на фиксированную частоту делают настраиваемые магнетроны, в которых изменяется собственная частота резонаторов. С этой целью для получения более коротких волн вводят в резонаторы медные цилиндры, которые уменьшают индуктивность, а для получения более длинных волн — металлические пластинки, увеличивающие емкость. Такие методы дают изменение частоты не более чем на 10—15%. Выполнение подобных устройств представляет известные трудности, так как находятся эти устройства в вакууме, а управляться должны извне. Рис. 25.14. Принцип устройства коаксиального магнетрона Электронная перестройка частоты магнетрона основана на том, что эта частота зависит от анодного тока. Изменение анодного тока на 1 А может дать изменение частоты до нескольких десятков мегагерц. Но в обычных магнетронах такая электронная настройка не получила широкого применения. Однако существует особый тип магнетронов — магнетроны, настраиваемые напряжением (митроны), в которых, изменяя анодное напряжение и соответственно анодный ток, можно получить даже двукратное изменение частоты. Конструкция их несколько отличается от конструкции обычных магнетронов. Особенность этих магнетронов в том, что анодный ток у них ограничен за счет ослабления эмиссии катода (недокала катода) и имеется внешний резонатор с низкой добротностью, т. е. с широкой полосой частот. В непрерывном режиме работы при изменении частоты в два раза эти магне

 
 
Сайт создан в системе uCoz