Содержание

 

 
 

Диоды с прямым смещением создают мало шумов, по этой причине дешевые красные светодиоды являются идеальными

1. Специальные электронные приборы для СВЧ - Магнетрон

Между анодом и катодом создается ускоряющее поле, силовые линии которого расположены радиально, как в диоде с цилиндрическими электродами. Вдоль оси магнетрона действует сильное постоянное магнитное поле, созданное магнитом, между полюсами которого располагается магнетрон. Один из вариантов магнитной системы показан на рис. 25.9. В так называемых пакетированных магнетронах постоянные магниты входят в конструкцию самого магнетрона. Рассмотрим сначала движение электронов в магнетроне, предполагая, что колебаний в резонаторах нет. Для упрощения изобразим анод без щелей (рис. 25.10). Под влиянием ускоряющего электрического пол...

2. Принцип устройства и работы электро-вакуумных приборов - Устройство и работа диода

В этом случае катодный и анодный токи равны нулю. Основное свойство диода — способность проводить ток в одном направлении. Электроны могут двигаться только от накаленного катода к аноду, имеющему положительный потенциал. Если же на аноде отрицательный относительно катода потенциал, то диод заперт, т. е. он размыкает цепь. Такой анод отталкивает электроны, а сам он не накален и не испускает...

3. Фотоэлектронные приборы - Электровакуумные фотоэлементы

Электровакуумные фотоэлементы Электровакуумный (электронный или ионный) фотоэлемент представляет собой диод, у которого на внутреннюю поверхность стеклянного баллона нанесен фотокатод в виде тонкого слоя вещества, эмитирующего фотоэлектроны. Анодом обычно является металлическое кольцо, не мешающее попаданию света на фотокатод. 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 характер...

4. Рабочий режим триода - Усилительный каскад с триодом

Они вызваны нелинейностью сопротивления Rg-к участка сетка — катод, который подобен диоду. При положительном напряжении сетки это сопротивление не более 1000 Ом, а при отрицательном стремится к бесконечности. Источник колебаний нагружен н...

5. Выпрямление переменного тока

Для не очень популярного лампового диода EZ90 приводимые паспортные характеристики не являются такими подробными, как это сделано для диода EZ80, но вполне возможно предположить, что он окажется даже дешевле. Выпрямительные диоды с косвенным подогревом разработаны для питания от стандартного блока...

6. Двухэлектродные лампы - Анодная характеристика

Анодная характеристика Анодная характеристика диода выражает зависимость анодного тока от анодного напряжения при постоянном напряжении накала. Действительная характеристика (рис. 16.5) отличается от характеристики по закону степени трех вторых, которая изображена штрихами на рисунке. Это различие объясняется тем, что закон степени трех вторых является приближенным, так как при его выводе сделан ряд упрощающих предположений. Начальным током I0 часто пренебрегают и изображают характеристик...

7. Определение рабочей точки предоконечного каскада

Вариант сеточного смещения с отдельным выпрямителем более дорог, но вариант катодного смещения полупроводниковым диодом может привести к увеличению искажений. К счастью, измерения, выполненные автором, показали, что даже для такого каскада, как SRPP, обладающего не лучшими искажениями, при выбранных уров...

8. Проблемы смещения по постоянному току

Ток сигнала также порождает падение напряжения на нагрузке каскада RH, поэтому: получаем: Смысл этого уравнения в том, что внутренне сопротивление диода rдиода меняется при изменении тока: вольтамперная характеристика диода приведена на рис. 4.19. Рис. 4.19 Изменение тока в зависимости от приложенного напряжения для дешевого красного светодиода (вольтамперная характеристика диода) Так как внутреннее ...

9. Полупроводниковые приемники неизменяющегося тока для дифференциальной пары

Такой каскад показан на второй справа схеме рис. 3.43. 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 баз...

10. Одиночный накопительный конденсатор в роли сглаживающего элемента

Напряжение на выходе трансформатора затем снижается достаточно быстро, а при достижении нулевого амплитудного значения выпрямительные диоды перестают проводить ток. Ток в нагрузке при этом обеспечивается за счет накопленного заряда в конденсаторе, который разряжается, при резистивной нагрузке напряжение на нем снижается по экспоненциальному закону до тех пор, пока напряжение на выходе трансформатора вновь не возрастет до значения, достаточного для заряда конденсатора. После этого цикл заряда-разряда конденсатора повторяется (рис. 6.7). Рис. 6.7 Напряжение пульсаций, возникающее на накопительном конден...

11. Постоянная токовая нагрузка первого дифференциального каскада. Температурная стабилизация

Так как прямое падение напряжения светодиода уменьшается с увеличением температуры, то он уже стремится компенсировать изменения, возникающие в транзисторе, поэтому никакой дополнительной компенсации не требуется. ...

12. Газоразрядные и индикаторные приборы - Дисплеи

Дисплеи на светоизлучающих диодах, как правило, имеют небольшие (несколько сантиметров) линейные размеры и низкое (не более 5 В) напряжение питания. Дисплеи на газоразрядных элементах, иначе плазменные, имеют две взаимно перпендикулярные системы электродов в ...

13. Выбор выходного разделительного конденсатора

Таким образом, необходима задержка включения полупроводникового выпрямителя ВН, либо применение лампового, поскольку нити накала вакуумных диодов (кенотронов) прогреваются достаточно долго. Более того, на нити накала маломощных ламп (каскадов предварительного усиления) накальное напряжение зачастую подается сразу после включения шнура питания усилителя в сеть, независимо от положения выключателя питания. Теперь нужно выбрать величину емкости разделительного конденсатора. От величины той емкости зависит ре...

14. Газоразрядные и индикаторные приборы - Краткие сведения о различных газоразрядных приборах

Среди приборов дугового разряда следует отметить газотроны, представляющие собой мощные диоды с термоэлектронным катодом, наполненные инертным газом или парами ртути. Они предназначены для выпрямления высоких напряжений и больших токов, причем падение напряжения на самих газотронах всего лишь 10—30 В. В качестве мощных выпрямителей служат также рту...

15. Источники питания низкого напряжения и синфазный шум

А этот фактор приобретает очень большое значение, так как высоковольтные выпрямительные диоды генерируют весьма интенсивные по уровню ВЧ шумы при своем переключении, которые в свою очередь легко наводятся в другие обмотки за счет межвитковой и межобмоточной емкостей. В качестве примера можно рассмотреть одну из версий усилителя Bevois Valley, в котором в качестве дополнительного использовалось шасси от усилителя Leak Stereo 20 (включающее, в основном, выпрямительный элемент типа GZ34 и трансформаторы). При первом же использовании этого гибридного выпрямителя в низковольтном источник...

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

 

 

Информация

 

Информация

Выбор измерений. В отличие от ламповых, транзисторные усилители обычно имеют много глубоких отрицательных обратных связей, чтобы уменьшать искажения. Так как применение обратной связи может легко превратить усилитель в генератор, усилитель, перед применением обратной связи, преднамеренно делают с неравномерной
амплитудно-част-
отной
характеристикой-
, которая имеет завал в области верхних частот. Поскольку отрицательная обратная связь уменьшает линейные и нелинейные искажения, то частотная характеристика выпрямляется, и нелинейные искажения уменьшаются. Так как частотная характеристика усилителя падала с частотой перед применением обратной связи, то на высоких частотах возможна меньшая отрицательная обратная связь, чтобы скорректировать нелинейные искажения. Это означает, что усилители с глубокой обратной связью должны иметь неравномерный по частоте суммарный коэффициент гармоник (СКГ), который повышается с частотой, вследствие чего, измерение СКГ на одной отдельно взятой частоте является неуместным, и требуется проведение нескольких измерений на разных частотах. Если же испытывается усилитель, не охваченный глубокой отрицательной обратной связью (например, ламповый усилитель), то измерение СКГ на одной частоте вполне может оказаться приемлемым. Электронная лампа является нелинейным элементам и вносит нелинейные искажения, поскольку ее проходная характеристика нелинейна. Эту нелинейность можно считать одинаковой на всех звуковых частотах, поскольку у подавляющего большинства электронных ламп частотная зависимость их характеристик наступает лишь в области достаточно высоких радиочастот. Исходя из этого свойства ламп, для оценки нелинейных искажений усилителя методом измерения уровня высших гармоник при испытании гармоническим колебанием, в первом приближении достаточно одного измерения на произвольной частоте испытательного гармонического колебания, не забывая, конечно, о том, чтобы по крайней мере третья гармоника этого колебания укладывалась в пределы верхней частоты
воспроизводимог-
о усилителем диапазона. Казалось бы удобно выбрать для испытаний, например совсем невысокую частоту 50 Гц или 60 Гц, исходя из удобства измерений, поскольку на эти «промышленные» частоты имеются цифровые в

 
 
Сайт создан в системе uCoz