Содержание

 

 
 

Самой важной характеристикой источника питания для предусилительного каскада является максимально низкий уровень шумов

1. Влияние провода звукоснимателя и сопротивления по постоянной составляющей подвижной катушки его головки

Проблемы разработки блока частотной коррекции (пассивного эквалайзера) RIAA Если в усилителе мощности камнем преткновения чаще всего оказывается фазоинверсный каскад, то для предусилителя ахиллесовой пятой, без всяких сомнений, оказывается блок частотной коррекции (пассивный эквалайзер) проигрывателя грампластинок, соответствующий стандарту RIAA. Данный блок должен одновременно удовлетворять огромному количеству взаимоисключающих требований, п...

2. Специальные электронные приборы для СВЧ - Пролетный клистрон

Для получения максимальной амплитуды колебаний резонатор Р2 должен быть настроен на частоту f на которую настроен и резонатор Р1 Подобно тому как в усилительном каскаде высокой частоты импульсы анодного тока проходят через анодный колебательный контур и создают в нем усиленные колебания, так и в клистроне электронный поток, состоящий из сгустков, создает в резонаторе Р2 усиленные колебания. Усиление происходит за счет энергии источника постоянного напряжения Up, который создает ускоряющее поле. Электроны получают в этом поле большую энергию, и, благодаря тому что в резонаторе P1 происходит модуляция их скорости, они отдают часть этой энергии резонатору Р2. Электронные сгустки пролетают через резонатор Р2 тогда, к...

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

По свечению одного из десяти индикаторных катодов определяется число импульсов. Каскадное включение нескольких декатронов позволяет отсчитывать не только единицы импульсов, но также десятки, сотни, тысячи и т. д. Это достигается тем, что при разряде около...

4. Источники питания низкого напряжения и синфазный шум

В силу этого, для подавления высокочастотной составляющей при работе схемы приходится полагаться только на, обычно не очень хороший, баланс дифференциального усилителя по высокой частоте, в силу чего схема, в которой используется дифференциальный усилитель, оказывается более подверженной вызванным подогревателем ВЧ шумам по сравнению с каскадом с несимметричным выходом. Источники синфазного шума в низковольтном источнике питания Токи синфазного шума могут иметь емкостную связь с низковольтными обмотками силового трансформатора за счет любых соседних обмоток, причем в самом худшем случае это может происходить за счет высоковольтных обмоток. Несмотря на то, что в большинстве случаев используется электростатический экран между первичной сетевой обм...

5. Подавление первой доминанты высокочастотной составляющей

Таким образом, на практике методы достижения устойчивости в порядке приоритета следует располагать в следующем порядке: • уменьшить количество каскадов, охваченных петлей обратной связи; • подавить высокочастотную (либо низкочастотную) составляющую (доминанту) автоколебаний, подбира...

6. Активные кроссоверы и схема Зобеля

Напряжение на катодах нижних ламп каскада обычно невысокое, примерно 2,5 В, а так как на фазоинверторы неотвратимо подается половина напряжения входного сигнала катода, общий резистор питания схемы, задающей неизменную токовую нагрузку, должен подключаться к отрицат...

7. Каскад с общим катодом как приемник неизменяющегося тока

Каскад с общим катодом как приемник неизменяющегося тока Мы рассматривали ранее, что в усилителе с общим катодом, с нешунтированным Rк, rа повышается из-за отрицательной обратной связи. Можно использовать этот эффект для создания приемника неизменяющегося тока (рис. 3.25). Предположим, что нужно сделать приемник тока 2 мА, используя электронную лампу Е88СС, и что для приемника имеется источник питания 204 В. Такой каскад-приемник представляет собой хорошую анодную нагрузку для простейших уси...

8. Рабочий режим триода - Недостатки триодов

Второй недостаток триодов — сравнительно невысокое внутреннее сопротивление Ri. В усилительных каскадах радиочастоты внутреннее сопротивление лампы, шунтируя анодный колебательный контур (см. рис. 18.12), ухудшает его резонансные свойства. Чем меньше ...

9. Симметричный предусилитель

Термин «симметричный или уравновешенный» подразумевает совершенно одинаковые значения импедансов и напряжений относительно земли всех без исключений проводников, передающих сигнал. Если в выходном каскаде используется выходной трансформатор с отводом от средней точки, то очень соблазнительным выглядит соединение средней точки с землей. Однако это снизит ослабление наведенных шумов, так...

10. Особенности проектирования усилителей с малыми искажениями

Для упрощения, будем рассматривать искажения, вызываемые каждым отдельным каскадом, перед обсуждением многокаскадной схемы. 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 схе...

11. Рабочий режим триода - Межэлектродные емкости

58) Выражение в квадратных скобках представляет собой входную рабочую емкость усилительного каскада с триодом: Свх.раб = Сg-к + Сa-g (l + K). (18.59) В режиме без нагрузки K = 0 и входная емкость усилительного каскада Свх = Сg-к + Сa-g. (18.60) А в рабочем режиме входная емкость значительно больше, чем в режиме без нагрузки. Например, если Сg-к = 5 пФ, Сa-g = 3 пФ и K = 40, то в режиме...

12. Проблемы смещения по постоянному току

14 Проверяемые схемы для сравнения искажений Обратимся теперь к различным способам создания напряжения смещения и сравним их с точки зрения нелинейных искажений, возникающих в усилительных каскадах в следствие неидеальности цепей смещения. Итак, выбрав с большой тщательностью наилучшую топологию каскада, выб...

13. Усилители без выходного трансформатора

В западной литературе для таких бестрансформаторных выходных каскадов часто используется аббревиатура OTL. Рис. 7.11 Вариант полного исключения тока постоянной составляющей в выходном трансформаторе при использовании только одной электронной лампы Непосредственное управление нагрузками, имеющими малый импеданс, не является характерным для ламповых схем, следовательно, были необходимы нетрадиционные решения. Например, должны применяться лампы специальных типов, которые изначально не предназначались для использования в аудиоаппаратуре и, следовательно, по таким параметрам, как линейность вряд ли могли считаться пригодными д...

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

 

 

Информация

 

Информация

Резкий скачок напряжения до номинального значения на
электролитическ-
их конденсаторах также является крайне нежелательным из-за, прежде всего, высоких протекающих токов заряда, поэтому становится крайне необходимым рассмотреть возможные пути решения данной проблемы. Если подогреватели катодов будут постоянно находиться под напряжением, то высоковольтное напряжение могло бы подаваться немедленно, без опасности подвергнуть катоды разрушению эмиссионного покрытия (их обнажения). Поддержание ламп предварительно прогретыми также уменьшает время, необходимое для достижения усилительными каскадами номинального режима работы с максимальной мощностью. Однако, поддержание рабочей температуры катода без протекания анодного тока неизбежно вызывает отравление катода, что приводит к увеличению шумов лампы. Компромиссное решение заключается в том, чтобы предварительно подогреватели катодов работали в режиме пониженного
энергопотреблен-
ия (дежурном режиме, экономии) при величине напряжения, составляющей 60% от номинального значения, а полное значение напряжения прикладывалось к подогревателям только после полного включения аппаратуры.
Электролитическ-
ие конденсаторы источника питания требуют защиты от скачка напряжения. Если резко подать выпрямленное напряжение на накопительный конденсатор, то вполне вероятно, что включение будет произведено именно в то мгновение, когда величина синусоидального напряжения в сети питания будет равна именно амплитудному, то есть максимальному, значению. Мгновенное увеличение напряжения от значения 0 В до значения 325 В (первая производная по времени, или скорость нарастания напряжения dV/dt = ∞) на выводах конденсатора вызовет бесконечно большой (с теоретической точки зрения) протекающий ток заряда, который определяется выражением: Однако, если включение произойдет в момент времени, когда напряжение синусоидального сигнала будет равно не амплитудному значению, а нулев

 
 
Сайт создан в системе uCoz