Содержание

 

 
 

Значительная крутизна и небольшое напряжение запирания

1. Многоэлектродные и специальные лампы - Рабочий режим тетродов и пентодов

30) Таким образом, коэффициент усиления каскада примерно пропорционален крутизне. Чем выше крутизна пентода или тетрода, тем большее усиление можно получить. В формуле (19.30) удобно S выражать в миллиамперах на вольт, a RH — в килоомах. Например, если S = 2 мА/В и RH = 100 кОм, то K = 2·100 = 200. Для триодов этой формулой пользоваться нельзя. ...

2. Усилитель Mullard 5-20

Для пентода значение rk = 1/gm, для стандартного выходного пентода данного типа крутизна характеристики в рабочей точке gm =10 мА/В, следовательно, можно принять, что rk ≈ 100 Ом. Это сопротивление включено параллельно с резистором смещения, который имеет сопротивление примерно 300 Ом. Их общее сопротивление составит 75 Ом. Следовательно, для частоты подавле...

3. Усилитель на триоде с общим катодом

Из статических характеристик (особенно проходных) лампы видно, что анодный ток очень сильно зависит от анодного напряжениям чем резче эта зависимость (то есть чем больше крутизна лампы), тем резче зависимость анодного тока от сеточного напряжения. Вот почему эта сетка часто называется управляющей сеткой. В дальнейших рассуждениях чтобы связать схему усилителя с анодными характеристиками лампы и извлечь из них максимум полезной информации воспользуемся графоаналитическим методом нагрузочных линий, который очень широко используется в расчетах ламповых схем. Глядя на уравнение закона Ома, является очевидным, что если нет тока, текущего через сопротивление (и, следовательно, через электро...

4. Особенности проектирования усилителей с малыми искажениями

От величины анодного высоковольтного напряжения сильно зависят малосигнальные параметры статических характеристик лампы, такие как статический внутренний коэффициент усиления р, статическое внутренне сопротивление га и крутизна gm, которые обычно предполагаются неизменяемыми. Таким образом, пока не нужно максимизировать размах напряжения, выбор рабочей точки целесообразно осуществлять только подбором напряжения смещения по критерию отсутствия сеточного тока и отсечке анодного тока. Проблемы отсечки очевидны: высококачественный усилитель должен работать без отсечки анодного тока во всем диапазоне изменения усиливаемого аудиосигнала, то есть в режиме класса. Сеточный ток...

5. Второй дифференциальный усилитель и ток выходного каскада

Емкостная нагрузка вынуждает анодный ток изменяться уже не по закону линейной динамической характеристики, а по петлевой замкнутой кривой в пределах значений +2,3 мА относительно линии нагрузки, при этом важно, чтобы крутизна gm лампы поддерживалась неизменной. К счастью, при значении тока Iа = 8,2 мА крутизна данной группы ламп gm имеет достаточно стабильное значение. Величина анодного напряжения определяется следующим образом: Va = (160...

6. Надежность и испытание электровакуумных приборов

Простейшая схема для проверки выводов лампы и эмиссии катода Поскольку главный параметр усилительных ламп крутизна, то весьма желательна ее проверка. Если крутизна имеет нормальное значение, то, как правило, лампа исправна. Для определения крутизн...

7. Трехэлектродные лампы - Характеристики

Они сначала идут круто, а затем рост тока замедляется и крутизна кривых уменьшается. Сеточно-анодные характеристики (штриховые) даны только для положительных сеточных напряжений, так как при отрицательных тока сетки нет. При uа = 0 ток сетки максимальный и тем больше, чем выше сеточное напряжение. При увеличении анодного напряжения сначала (в режиме возврата) ток сетки резко снижается вследствие токораспределения, а затем (в режиме перехвата) незначительно уменьшается. В семействе анодных характеристик часто показывают линию максимальной допустимой мощности, выделяемой на аноде. Так как Ра =...

8. Собственные шумы электронных ламп - Шумовые параметры

Пентоды меньше шумят в режиме перехвата, так как в режиме возврата уменьшается крутизна и возрастают шумы от токораспределения. При работе лампы на более низких частотах сильнее сказывается поверхностный флюктуационный эффект. Таким образом, снижение шумов достигается не только выбором малошумящей ламп...

9. Учет собственных шумов лампы

В рассматриваемом случае крутизна используемого триода gm ≈ 5,3 мД/В, следовательно, величина эквивалентного шумящего сопротивления составит примерно 470 Ом. Если воспользоваться выражением υn = l,86-10~8UR, то значение напряжения входного шума, генерируемого лампой, составит примерно 400 нВ, что значительно превысит значение 43 нВ, определяемого входным относительным шумом, генерируемым резистором анодной нагрузки (как оно и должно быть для правильно рассчитанной ...

10. Линейный каскад

Так как в рабочей точке характеристики крутизна лампы составляет gm ≈16 мА/В, совершенно аналогично, может быть увеличено сопротивление катодного ограничительного резистора до значения 330 Ом, поддерживая, таким образом, значение эквивалентного выходного сопротивления rоиt ниже требуемой величины 400 Ом. Значения...

11. Катодный повторитель

Из анодных характеристик лампы можно графически определить, что крутизна gm ~ 5 мА/В — это дает выходное сопротивление равное ≈ 200 Ом. Это не особо точное вычисление, поскольку графический метод определения крутизны gm обладает значительной погрешностью, но это не имеет существенного значения, поскольку обычно в аудио катодном повторителе, последовательно с его выходом, включают резистор величиной = 1 кОм, чтобы гарантировать устойчивую работу усилителя. Тем не менее, даже результирующее выходное сопротивление (с учетом этого добавочного резистора) равное 1,2 кОм является достаточно низким выходным ...

12. Многоэлектродные и специальные лампы - Параметры тетродов и пентодов

20) Управляющая сетка в тетродах и пентодах расположена так, же, как и в триодах. Поэтому крутизна у тетродов и пентодов примерно такая же, как у триодов, т. е. составляет единицы или десятки миллиампер на вольт. Внутреннее сопротивление Ri = Δua/ Δia при ug1 = const, иg2 = const, иg3 = const. (19.21) Вследствие того что действие анодного напряжения в тетроде или пентоде ослаблено во много раз, сопротивление Ri составляет от сотен килоом до единиц мегаом и сильно зависит от токораспределения. Коэффициент усиления определяется так:...

13. Многоэлектродные и специальные лампы - Пентоды переменной крутизны

Им соответствует значительная крутизна, но небольшое напряжение запирания. Большая крутизна обеспечивает высокий коэффициент усиления каскада. Для слабых сигналов рабочая точка устанавливается на крутом участке характеристики (точка Т2), а для сильных сигналов отрицательное сеточное смещение увеличивается и рабочая точка располагается на участке с малой крутизной (точка Т2). Колебания анодного тока в обоих случаях примерно одинаковы. Установка нужной рабочей точки производится автоматически. Более сильные сигналы создают постоянное напряжение, которое по...

14. Выбор верхней лампы для μ-повторителя

Хотя эта электронная лампа охвачена 100%-ой обратной связью, очень большая крутизна нагрузочная линии слегка уменьшает коэффициент усиления и катодный повторитель может больше не выйти на номинальный режим каскада с низким Rh при такой же эффективности, как ранее. Таким образом, нижняя электронная лампа будет работать на уменьшенное эквивалентное сопротивление нагрузки, что приведет к росту искажений, вносимых ей. Присо...

15. Применение экранированных ламп

В этом случае внутренний коэффициент усиления по экранирующей сетке: Напомним, что крутизна лампы gm является мерой оценки управляющего влияние входного напряжения VCK на анодный ток (а крутизна gmc2 соответственно на ток экранирующей сетки). Поскольку максимальное число электронов, покидающих участок область управляющей сетки — катода, фиксировано, а проницаемость экранирующей сетки и величины положительных потенциалов ...

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

Остановившись на данном семействе ламп, необходимо произвести выбор величины анодного тока. Так как крутизна лампы gm пропорциональна анодному току Ia, то можно задать максимально возможное из практических соображений значение, поэтому автор остановил свой выбор на значении Ia = 15 мА, так как такое значение анодного тока обеспечивает большую часть требуемых значений крутизны gm. После этого необходимо выбрать напряжение сеточного смещения Vgk. Многие производители ламп устанавливают значение напряжения Vgk < 1 B, однако, когда автор исследовал спектр искажений лампы типа 5842 относительно изменения величины Vgk, он обнаружил, что при значении Vgk < 1,3 В незначитель...

17. Особенности работы электронных ламп на СВЧ - Входное сопротивление и потери энергии

5) где k — коэффициент пропорциональности, зависящий от конструкции и постоянных напряжений электродов; S — крутизна лампы; tg-к — время пролета электрона в промежутке катод — сетка. Отсюда для входного сопротивления получается выражение Rвх = Ug/Ig = l/(kSf2t2g-к). (24.6) Для данной лампы и данных питающих напряжений на электродах величины k, S и tg-кпостоянны. Заменяя их одним коэффициентом и переходя от частоты к длине волны, получаем Rвх = аλ2 (24.7) Расчет коэффициента а весьма сложен и неточен. Поэтому он определен для многих ламп экспериментально и тогда учитывает влияние на входное сопротивление не только инерции электронов...

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

 

 

Информация

 

Информация

В дальнейшем будет вестись рассмотрение лучевых тетродов и пентодов строго в триодном включении, что дает выигрыш по искажениям. Все варианты ламп допускают максимальное значение рассеиваемой мощности на аноде Ра(max) в 100 Вт, следовательно, с любой из них можно достичь примерно одного уровня выходной мощности. Лампы типа NOS 845 чрезвычайно дорогие, но их современные модификации рассчитаны только на мощность Ра(max) ≈ 75 Вт, лампы типа NOS 813 очень редкие и требуют точно такого же дорогостоящего высоковольтного источника питания, что и лампы 845 серии (напряжения примерно 1000 В). К сожалению, очень неплохая лампа типа 13Е1 оказывается еще дороже, чем квартет ламп типа EL34. Тем ни менее, когда автор увидел лампу 1ЗЕ1, то страстное желание владеть ею возникло с первого взгляда. Для более рациональных читателей автор советует остановиться на более оптимальном варианте, лампах типа EL34. Выбор режима лампы 13E1 Режимы работы двухтактного выходного каскада могут быть определены с использованием так называемых комбинированных статических характеристик. Комбинированные характеристики получают зеркальным отражением второго семейства характеристик относительно первого. Они наглядно иллюстрируют работу двухтактного каскада. Для расчетов удобнее пользоваться линейной идеализацией таких характеристик, когда между противоположено расположенными парами кривых реальных анодных характеристик искусственно проводятся воображаемые линии (рис. 7.39). Следует обратить внимание, что статические характеристики соответствуют триодному включению лампы. Рассмотрим расчет режима каскада, работающего с отсечкой анодного тока, то есть в режиме класса АВ, что весьма характерно для мощных усилителей. Рабочая точка будет расположена на комбинированной характеристике, соответствующей сеточному напряжению Vk = —60 В при анодном напряжении Va = 250 В для обеих ламп. Поскольку каскад работает в режиме с отсечкой анодных токов, рабочая точка покоя соответствует нулевому анодному току Iа = 0. Для максимальной выходной мощности должно выполняться условие согласования по сопротивлению RL = 2rа. Такая нагрузочная (динамическая) линия может быть проведена зеркальным отражением
линеаризированн-
ой комбинированной характеристики Vgk = -60 В относительно вертикальной линии, проходящей через рабочую точку, как показано на рис. 7.39. Для
рассматриваемог-
о конкретного случая RL = 277 Ом и предсказываемая выходная мощность равна 42 Вт. Следует отметить, что данная конкретная рабочая точка подразумевает работу в классе АВ, а

 
 
Сайт создан в системе uCoz