Содержание

 

 
 

Такой режим называют режимом перехвата

1. Двухэлектродные лампы - Физические процессы

Ему соответствует анодный ток насыщения Is = Ie. (16.1) Второй — режим объемного заряда (точнее, режим ограничения анодного тока объемным зарядом), когда вблизи катода поле является тормозящим. Тогда электроны, имеющие малую начальную скорость, не могут преодолеть тормозящее поле и возвращаются на катод. Электроны с большей начальной скоростью не теряют полностью свою энергию в тормозящем поле и летят к аноду. Рис. 16.1. Объемный электронный заряд в диоде В этом режиме анодный ток меньше тока эмиссии: ia &...

2. Вариант блока частотной коррекции RIAA с использованием лампы типа ЕС8010

Так как для триода искажения пропорциональны их уровню, можно предсказать искажения для предполагаемого рабочего режима. Необходимое номинальное значение входной чувствительности должно составлять 2,5 мВ среднеквадратического значения для скорости перемещения иглы 5 см/с. Пересчитывая эти значения...

3. Определение рабочей точки предоконечного каскада

Лампы включены последовательно (следовательно, величина протекающего по ним тока одинакова), они идентичны и поэтому на анод одной из ламп (нижней) должно прикладываться напряжение, равное половине высоковольтного питающего напряжения VHT Следовательно, при расчетах можно исходить из условия, что нижняя лампа представляет каскад с общим катодом, а анодное напряжение Va = 0,5 VHT. Режим работы ламп типа 6N5, при котором Iа > 8 мА при постоянном значении анодной нагрузки, является идеальным, то есть другими словами, он обеспечивает наименьшие искажения. Поэтому анодный ток задается равным 8 мА, при этом напряжение смещения между сеткой и катодом Vgk должно быть равно примерно 3,4 В. В качестве заключения необходимо отметить следующее: возбуждение оконечного каскада при рассчитанной выше величине входной шунтирующей емк...

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

Второй каскад может быть построен по такой же топологии, как и входной, а вот в качестве третьего необходимо использовать катодный повторитель из-за чрезвычайно низкого сопротивления нагрузки, которое стремится установить для него режим работы, близкий к короткому замыканию. Пример рассматриваемой принципиальной схемы блока частотной коррекции RIAA приведен на рис. 8.23. Рис. 8.23 Принципиальная схема блока частотной коррекции RIAA Затухание в высокочастотной области определяется цепью с постоянной времени 75 мкс, которая формируется пассивными элементами R4, R5 и С3, тогда как объединенные попарно цепи с постоянными времени 3180 мкс и 318 мкс определяются элем...

5. Фазоинверсный каскад

Все рассмотренные ранее особенности использования трансформаторов применимы без каких-либо ограничений, однако, данный метод не получил широкого распространения, несмотря даже на то, что баланс между сигналами почти идеальный при всех режимах. Связано это прежде всего с недостатками трансформаторов и трудоемкостью их изготовления; • в качестве фазоинвертора используется специальное инвертирующее устройство (например, инвертирующий каскад). В качестве выходных сигналов, берутся сигналы с входа и выхода инвертирующег...

6. Электронно-лучевые трубки - Электростатические электронно-лучевые трубки

Чувствительность бывает в пределах 0,1 — 1,0 мм/В. Она зависит от режима работы и некоторых геометрических размеров трубки (рис. 20.7): S = lпл l /(2dUa2), (20.4) где lпл — длина отклоняющих пластин; l — расстояние от середины пластин до экрана; d — расстояние между пластинами; Ua2 — напряжение второго анода. Эту формулу нетрудно объяснить. С увеличением lпл электрон дольше летит в отклоняющем поле и получает большее отклонение. При одном и том же угловом отклонении смещение светящегося пятна на экране возрастает с увеличением расст...

7. Газоразрядные и индикаторные приборы - Тлеющий разряд

При токе Imax вся поверхность катода становится рабочей и охватывается свечением. Режим нормального катодного падения используется в стабилитронах. Особенности этого режима следующие. Пусть площадь поверхности катода значительно больше площади поверхности анода и в цепь включен соответствующий ограничительный резистор (рис. 21.5). В этом случае после возникновения разряда устанавливается сравнительно небольшой ток. Тлею...

8. Симметричный вход и провода для подключения звукоснимателя

Для того, чтобы обеспечить уравновешенный или симметричный режим работы, входной каскад следующего усилителя должен иметь точно уравновешенные значения собственного паразитного сопротивления относительно земли, и чаще всего в его схеме используется либо дифференциальный усилитель (более дешевый вариант), либо тщательно рассчитанный симметрирующий трансформатор (гораздо более лучший, но и более дорогой вариант). При внесении уравновешенного соединительного кабеля в электромагнитное поле, в каждом из проводников кабеля индуцируются соверше...

9. Варианты применения стабилизатора высоковольтного напряжения

При проверке в ожидаемом рабочем режиме hFE ≈ 100. Так как Ic = 4 мА, то Ib = Ic / hFE= 40 мкА. Даже в том случае, когда через цепь выборочного делителя напряжения пропускается ток 1 мА, результат работы делителя ...

10. Проблемы смещения по постоянному току

При расчете автосмещения каскада, мы делаем предположение, что напряжение сигнала достаточно небольшое, чтобы оно не влияло на режим каскада постоянного тока. Тем не менее, при приближении к отсечке, пик-пиковое напряжение сигнала на аноде триода может быть сотни вольт, и искажения (делающие форму анодного напряжения несимметричной) приводят к снижению среднего значения анодного напряжения Va. Изменение среднего значения анодного напряжения, неизбежно приведет и к изменению постоянной составляющей анодного тока. В качестве примера, был испытан усилитель на триоде с общим катодом....

11. Составляющие блока усилителя мощности

Требования к предоконечному каскаду во многом определяются режимом оконечного (выходного) каскада. Выходной каскад класса А на триоде представляет собой для предоконечного каскада неизменную по величине резистивную нагрузку. В то же время, выходной каскад класса АВ2 сильно нагружает предоконечный каскад за счет сеточного тока, поэтому его предусилительный каскад должен обладать очень низким выходным сопротивлением и обеспечивать высокие токи для возбуждения нагрузки без заметных искажений. В противоположность ему, каскады, работающие без токов управляющих сеток, практически не нагружают предоконечный каск...

12. Учет собственных шумов лампы

Однако, измерения, выполненные в усилителях компании Маллорд (Mullard), дали значение напряжения шума 2 мкВ в полосе пропускания 25 Гц — 10 кГц при точно таких же параметрах статического режима, что соответствовало напряжению шума 2,8 мкВ для полосы пропускания 20 кГц. Проблема Фликкер-шумов Вышеприведенные уравнения, позволяющие определять параметры шума, на практике в диапазоне звуковых частот имеют весьма ограниченное применение, потому что в них совершенно не учитывается шум, называемый l/f шум, или фликкер-шум (шум мерцания). Интенсивность фликкер-шумов падает с ростом частоты. Такие шумы часто возникают в катодах ламп, а также в полупроводниковых приборах (транзисторах). Тем не менее, вычисления подтверждают, что пентоды имеют бо...

13. Второй дифференциальный усилитель и ток выходного каскада

7.42. Рис. 7.42 Задание режимов усилителя по постоянному току Почему нет необходимости стабилизации всех источников питания? Так как ранее указывалось, что выходной каскад очень чувст...

14. Пути достижения заданных требований. Выбор лампы и топологии каскада

С другой стороны, можно остановиться на низком значении сопротивления Rfb, но при этом быть готовым к тому, чтобы обеспечивать необходимый режим лампы при помощи катодного повторителя, введенного в выходной каскад предусилителя (рис. 8.6). Рис. 8.6 Использование катодного повторителя для введения последовательной обратной связи Итак, в результате поставленная цель оказалась достигнутой, но за счет использования трех ламп и дополнительного источника для цепей подогревателей катодного повторителя. При этом полностью оказались вне рассмотрения вопросы обеспечения устойчивости всего усилителя. И еще следует отметить, что очень многое могло быть добавлено на тему о структуре коэффициента усиления, величина которого ...

15. Рабочий режим

Контакты реле переключения режимов из номинального рабочего в режим пониженного энергопотребления специально разрабатывались так, чтобы их возможный выход из строя оказался безопасным для схемы. Они устроены таким образом, чтобы при возможной неиспра...

16. Электронная лампа, радиолампа. Физика и схемотехника

Применение диода для выпрямления переменного тока Основные типы Трехэлектродные лампы Физические процессы Токораспределение Действующее напряжение и закон степени трех вторых Характеристики Параметры Рабочий режим триода Особенности Усилительный каскад с триодом Параметры усилительного каскада Аналитический расчет и эквивалентные схемы усилительного каскада Графоаналитический расчет режима усиления Генератор с триодом Межэлектродные емкости Каскады с общей сеткой и общим анодом Недостатки триодов Основные типы приемно-усилительных триодов Многоэлектродные и специальные лампы Устройство и работа тетрода Устройство и работа пентода Схемы включения тетродов и пентодов Характеристики тетродов и пентодов Параметры тетродов и пентодов Межэлектродные емкости тетродов и пентодов Устройство и работа лучевого тетрода Характеристики и параметры лучевого тетрода Рабочий режим тетродов и пентодов Пентоды переменной крутизны Краткие сведения о различных типах тетродов и пентодов Специальные лампы Электронно-лучевые трубки Общие сведения Электростатические электронно-лучевые трубки Магнитные электронно-лучевые трубки Люминесцентный экран Краткие сведения о различных электронно-лучевых трубках Газоразрядные и индикаторные приборы Электрический разряд в газах Тлеющий разряд Стабилитроны Тиратроны тлеющего разряда Индикаторные приборы Дисплеи Краткие сведения о различных газоразрядных приборах Фотоэлектронные приборы Фотоэлектронная эмиссия Электровакуумные фотоэлементы Фотоэлектронные умножители Собственные шумы электронных ламп Причины собственных шумов Шумовые параметры Особенности работы электронных ламп на СВЧ Межэлектродные емкости и индуктивности выводов Инерция электронов Наведенные токи в цепях электродов Входное сопротивление и потери энергии Импульсный режим Основные типы электронных ламп для СВЧ Специальные электронные приборы для СВЧ Общие сведения Пролетный клистрон Отражательный клистрон Магнетрон Лампы бегущей и обратной волны Амплитрон и карматрон Надежность и испытание электровакуумных приборов Надежность и испытание электровакуумных приборов Основы схемотехники ламповых усилителей Усилитель на триоде с общим катодом Ограничения по выбору рабочей точки Режим в рабочей точке Катодное смещение Выбор величины сопротивления резистора в цепи сетки Выбор выходного разделительного ...

17. Анализ работы блока частотной коррекции RIAA

Искажения, вызванные сеточным током, и последовательные сопротивления RIAA эквалайзера Во всех лампах при любых режимах работы существует незначительный сеточный ток. В случаях, когда лампа питается от источника с ненулевым значением импеданса, протекание сеточного тока вызывает некоторое падение напряжения на этом сопротивлении. К сожалению, это напряжение, которое складывается с напряжением искомого сигнала, как правило, имеет искажения и накладывает их на полезный сигнал. Пассивные каскады блока частотной коррекции RIAA должны включать в свой состав резисторы, образующие сх...

18. Трехэлектродные лампы - Физические процессы

Физические процессы Катод и анод работают в триоде так же, как в диоде. В режиме объемного заряда около катода образуется потенциальный барьер. Катодный ток зависит от высоты этого барьера. Управляющее действие сетки в триоде подобно действию анода в диоде. Если изменять на...

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

46 Объединенная схема высоковольтного и низковольтного источников питания, включающая режим пониженного энергопотребления и переключение сетевого питания Переключающее реле одновременно подает напряжение сетевого питания на высоковольтный трансформатор и вспомогательное оборудование. Второе, вспомогательное, реле служит для переключения низковольтных стабилизаторов напряжения из режима пониженного энергопотребления в основной рабочий режим. Было бы совсем неплохо использовать для этих целей четырехполюсное реле, даже в том случае, когда в наличии имеются всего два низковольтных источника питания, так как, если в обозримом будущем возникнет н...

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

 

 

Информация

 

Информация

Точные значения сопротивлений, образующих каждую из серий номинальных значений резисторов, приведены в разделе Приложения. Каждая из серий характеризуется количеством тех номиналов, которые входят в один десятичный разряд величин сопротивлений. Например, значения сопротивлений, образующие серию резисторов Е6, составляют числовой ряд, включающий 6 значений в пределах одного десятичного разряда: 1; 1,5; 2,2; 3,3; 4,7; 6,8. В случае, если необходимо иметь набор резисторов, диапазон изменения величины сопротивлений которых изменяются от 1 Ом до 1 МОм (то есть изменение величины сопротивления достигает 7 порядков), то в результате необходимо будет иметь 43 номинальных значения для резисторов данного ряда (6 значений в каждом из 7 разрядов и значение 10 МОм в качестве первого значения нового разряда). То есть, например, числу 1,5 ряда Е6, будут соответствовать значения стандартных сопротивлений 1,5 Ом, 15 Ом, 150 Ом, 1,5 кОм и т. д. Для формирования полного набора номинальных значений резисторов, образующих серию Е24 (наиболее часто используемую на практике серию), понадобится 169 различных значений сопротивлений. Кроме величины номинального сопротивления, все
радиокомпоненты-
, в том числе резисторы, обладают определенной точностью изготовления, которая для деталей, выпускаемых по нормалям рядов Е, чаще всего напрямую связана с количеством чисел в самой нормали. Так, например, резисторы серии Е6 имеют точность изготовления ±20%. Причина этого заключается в том, что величина сопротивления,
соответствующег-
о верхнему полю допуска, будет равно сопротивлению следующего по ряду значению, но имеющего нижнее поле допуска, что не приводит к перекрытиям в ряду. Правда, этот принцип несколько нарушается для резисторов серии Е24, где допуска +5%: (1,3 + 5%) < (1, 5 - 5%). Тепловые параметры резисторов При протекании электрического тока I через резистор R на нем (благодаря закону Ома) всегда падает некоторое напряжение V, а также электрическая энергия преобразуется в тепловую (благодаря закону Джоуля — Ленца), что приводит к рассеиванию на резисторе некоторой мощности Р. Количество энергии, выделяющееся в единицу времени, например в секунду, является той самой мощностью Р, которая, будучи выделенной на резисторе, приводит к увеличению его температуры. Для резистора, установленного в цепи, по которой проходит только слабый сигнал, выделяющаяся мощность окажется незначительной, зато на резисторе анодной нагрузки выделяющаяся мощность может достигать значительных величин и быть опасной для резистора. Ее можно, на первый взгляд, достаточно просто рассчитать, используя соотношение V2/R, и выбрать компонент, удовлетворяющий необходимым требованиям. На практике все обстоит не так просто, как кажется, и существует множество причин, по которым с помощью простой формулы будет получен неправильный результа

 
 
Сайт создан в системе uCoz