Содержание

 

 
 

Вакуумные конденсаторы

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

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-преобраз...

2. Неидеальности трансформаторов

С целью снижения искажений в усилителях с несимметричным выходом используются, как правило, наиболее линейные триоды с прямым накалом катодов, такие, например, как 2АЗ, 300D, 211 и 845, а не лучевые тетроды, либо пентоды, подключаемые по схеме триода. К сожалению, прямонакальным катодам свойственно наличие фона переменного тока в случае их питания переменным током от накальной обмотки силового трансформатор...

3. Двухэлектродные лампы - Рабочий режим. Применение диода для выпрямления переменного тока

Чем больше Ра, тем сильнее нагрев анода. Он может накалиться докрасна и даже расплавиться. Максимальная допустимая мощность Pamax зависит от размеров, конструкции, материала анода и способа его охлаждения и составляет от долей ватта до многих киловатт. Чтобы анод не перегревался, должно соблюдаться условие Pa ≤ Pamax (16.12) При импульсном режиме мгновенная мощность, выделяемая на аноде, может быть очень большой, но средняя мощность не должна превышать Pamax. Анодный ток диодов обычно состоит из отдельных импульсов. Максимальное допустимое значение тока для диодов с оксидным катодом обусловлено разрушением оксидного слоя....

4. Перенапряжения, возникающие при включении схемы

Несмотря на то, что такие цепи содержат только элементы, рассчитанные на невысокие рабочие напряжения, такие накальные источники питания должны рассматриваться и требовать точно такого же аккуратного обращения с точки зрения электробезопасности, что и высоковольтные источники питания. Радиопомехи от внешних источников Радиопомехи, вызываются воздействием внешнего электромагнитного излучения. В своем самом худшем проявлении они могут быть результатом ...

5. Ламповый стабилизатор напряжения

Особое внимание было уделено стабилизации напряжений питания подогревателей катодов, особенно защите от нестабильности напряжения сетевого питания с использованием цепей управления, в которых применяются индуктивные катушки с насыщением, включенные последовательно с сетевой обмоткой накального трансформатора. Характеристики любого стабилизатора напряжения могут быть улучшены за счет увеличения коэффициента усиления используемого в схеме усилителя рассогласования. Наименьшим коэффициентом усиления характеризуется схема на одиночном триоде, однако, схема на пентоде (или каскоде) имеет более высокое усиление. В случаях, когда требуется еще более высокое значение к...

6. Надежность и испытание электровакуумных приборов

Подается нормальное напряжение накала, все сетки соединяются с анодом и работают как один анод, а напряжение источника питания анодной цепи должно быть не более 15 В. В анодную цепь вклю...

7. Принцип устройства и работы электро-вакуумных приборов - Устройство и работа триода

Все, что относится к сетке, обозначается символами с индексом g (от английского слова grid — сетка). Триод имеет цепи накала и анода, подобные таким же цепям диода, и цепь сетки (рис. 15.4), состоящую из промежутка катод — сетка внутри лампы и источника сеточного напряжения Еg. В практических схемах в цепь сетки включают еще и другие элементы. Разность потенциалов между сеткой и катодом называется сеточным напряжением (напряжением сетки) и обозначается Ug или иg. При положительном напряжении сетки часть электронов попадает на сетку и в ее цепи возникает сеточный ток (ток сетки), обозначаемый 1g или ig. Часть триода, состоящая из катода, сетки и пространства между ними, подобна диоду. Рис. 15.4. ...

8. Работа с сеточным током и нелинейные искажения

К сожалению, электронные лампы с рамочной сеткой имеют современные, эффективные нити накала, падение напряжения на которых невелико, что может вызывать определенные трудности, если каскаду класса А2 требуется значительный размах сеточного напряжения. Чтобы корректно со...

9. Принцип устройства и работы электро-вакуумных приборов - Термоэлектронные катоды

катоды из чистых металлов, делаются почти исключительно из вольфрама (редко из тантала) и имеют прямой накал. Рабочая температура вольфрамовых катодов 2100 — 2300 °С, что соответствует накалу до светло-желтого или белого цвета. Долговечность этих катодов определяется ослаблением эмисси...

10. Двухэлектродные лампы - Параметры

Некоторые из этих параметров нам уже известны. Это напряжение накала Uн, ток накала Iн и ток эмиссии катода 1е. Рассмотрим другие параметры. Крутизна (S) показывает, как изменяется анодный ток при изменении анодного напряжения на 1 В. Если изменение анодного напряжения Δua вызывает изменение анодного тока Δia, то крутизна S = Δia / Δua. (16.5) Крутизну выражают в миллиамперах на вольт или амперах на вольт. Если крутизна равна, например, 4 мА/В, это означает, что изменение анодного напряжения на 1 В вызывает и...

11. Собственные шумы электронных ламп - Шумовые параметры

Уровень шумов существенно зависит от режима ламп. При понижении накала шумы усиливаются, так как уменьшается объемный заряд, который в некоторой степени подавляет флюктуации анодного тока. При увеличении отрицательного напряжения смещения управляющей сетки шумы усиливаются вследствие уменьшения крутизны. То же получается при снижении напряжения экранирующей сетки. Но п...

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

 

 

Информация

 

Информация

АЧХ такого фильтра приведена на рис. 4.2. Особенности детектирования гармоник Итак, исходный гармонический сигнал при прохождении через усилитель, вносящий нелинейные искажения, обогащается высшими гармониками. Значит, если из выходного сигнала испытуемого усилителя удалить (отфильтровать) основной тон (то есть первую гармонику), на выходе фильтра останется только продукт нелинейных искажений — высшие гармоники исходного гармонического колебания. Как измерить амплитуду этого остатка? Это не такой легкий вопрос, как кажется изначально, но если измерение произвести корректно, то на его основе будет легко оценить нелинейные искажения усилителя. Возможно, нужно измерить размах этого остаточного напряжения (Vпик-пик). Однако, не все так просто! Обратимся к рис. 4.3, где приведены временные диаграммы двух
полигармоническ-
их процессов, включающих все нечетные гармоники с первой по седьмую. Рис. 4.2 Частотная характеристика взвешивающего фильтра CCIR468-2 Рис. 4.3 Влияние фазы на форму сигнала Однако, частота основного тона (первая гармоника) второго процесса (нижний график), сдвинута по фазе на 90° относительно основного тона первого процесса (верхний график). Как нетрудно заметить из приведенных графиков, у этих двух процессов, имеющих одинаковый коэффициент гармоник, существенно различные амплитуда и размах (Vпик-пик). Для корректного детектирования высших гармоник, на практике применяется
среднеквадратич-
еский метод вычисления мощности процесса с последующим вычислением его действующего напряжения. Таким образом, традиционные измерения искажений выполняются измерительным прибором с дорогостоящим детектором и

 
 
Сайт создан в системе uCoz