Содержание

 

 
 

Статические характеристики

1. Выходной каскад класса А с несимметричным выходом

При этом в широком диапазоне изменения нагрузки усилитель не должен вносить (сверх допустимого техническими требованиями и стандартами) помех и искажений, таких как фон, шумы, паразитные автоколебания (осцилляции), линейные и нелинейные искажения усиливаемого аудиосигнала. Дополнительно к этому усилитель мощности должен быть нечувствительным к таким нарушениям режима свое...

2. Особенности проектирования усилителей с малыми искажениями

Влияние рабочей точки по переменному току Теоретически триоды генерируют нелинейные продукты преимущественно на 2-й гармонике. Это очень важное преимущество. Будет показано, что в двухтактных усилителях мощности, четные гармоники практически полностью компенсируются, что существенно снижает искажения. Для проверки усилителей на триодах на предмет нелинейных искажений, рассмотрим усилитель с общим катодом, с лампой типа 417/5842 (рис. 4.5). Рис. 4.5 Схема проверяемого усили...

3. Совершенствование измерений нелинейных гармонических искажений

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 полигармонических 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 сигна...

4. Работа с сеточным током и нелинейные искажения

В этом случае будут иметь место существенные нелинейные искажения. Следует подвести некоторый итог: в то время, как при работе в режиме класса А1 сеточный ток должен отсутствовать при любой амплитуде входного сигнала, то при работе в режиме класса А2, сеточный ток должен существовать в при любой амплитуде входного сигнала. Не соблюдение этой рекомендации, чревато существенными нелинейными искажениями в усилителе. Уменьшение искажений ограничением эквивалентной нагрузки Не смотря на то, что триоды генерируют, главным образом, нелинейные искажения по 2-й гармонике, — любые искажения вредны по своей пр...

5. Уменьшение искажений подавлением (компенсацией)

можно видеть, что дифференциальная пара подавляет четные нелинейные гармонические искажения на 26 дБ, но суммирует нечетные гармоники. Хотя уровень 0,0035% 3-й гармоники не представляет проблемы, это показывает, что идеальная дифференциальная должна строиться на лампах, которые создают небольшое количество искажений на нечетных гармониках. И наоборот, μ-повторитель не так эффективно уменьшает 2-ую гармонику, но уровень всех других гармоник был ниже пределов надежного измерен...

6. Применение экранированных ламп

Можно считать, что триоды преимущественно производят нелинейные искажения по второй гармонике. Тип создаваемых искажений является важным, так как ухо более терпимо к четным гармоническим искажениям, чем к нечетным, частично потому что само ухо порождает именно четные гармонические искажения, а также, потому что более высокие нечетные гармоники не являются мелодично связанными с основным музыкальным тоном и звучат как диссонирующие. Рис. 3.13 Пентод E55L, спектр искажений Исходя из того, что нелинейные искажения уси...

7. Принципы измерения нелинейных искажений

Однако, если устройство нелинейное, (то есть создает нелинейные искажения), на выходе будут возникать также колебания на частотах, кратных исходному синусоидальному колебанию, — то есть высшие гармоники. Эта разновидность измерения очень широко распространена, поскольку довольно легко разделить на выходе устройства исходное синусоидальное колебание и высшие гармоники, которые могут быть измерены индивидуально или все вместе как суммарный коэффициент гармоник (СКГ). Более сложная разновидность с...

8. Классификация искажений. Принципы оценки линейных искажений

В отличие от линейных, нелинейные искажения вызывают нарушение линейности амплитудной характеристики усилителя. Примеры нелинейных амплитудных характеристик усилителей показаны на рис. 4.1 б, в, г. Искажения амплитудной характеристики усилителя приводят к существенным искажениям амплитудных соотношений в усиливаемом сигнале и могут вызывать значительные изменения его формы. В отличие от линейных искажений, нелинейные искажения всегда приводят к появлению в выходном сигнале дополнительных спектральных (частотных) составляющих, отсутствующих во входном сигнале. Если линейные искажения изменяют о...

9. Двухэлектродные лампы - Закон степени трех вторых

Но, несмотря на неточность, закон степени трех вторых в простой форме учитывает нелинейные свойства лампы. ...

10. Топология схемы: источники питания и их влияние на элементы, задающие постоянную токовую нагрузку

Топология схемы: источники питания и их влияние на элементы, задающие постоянную токовую нагрузку Лампы семейства *SN7/*N7 вносят нелинейные искажения, в основном, на второй гармонике, влияние которой может быть нейтрализовано использованием в качестве предусилительного каскада дифференциального усилителя при условии, что при этом нет потерь по переменной составляющей поле...

11. Трансформаторы. Намагничивание и потери

Выходные трансформаторы, обратная связь и громкоговорители Как известно, большинство усилителей звуковой частоты охватываются отрицательной обратной связью, что позволяет уменьшить нелинейные искажения в них. Чаще всего, напряжение обратной связи снимается непосредственно с выходного трансформатора. Наиболее удобно снимать обратную связь от специально выполненной обмотки обратной связи, либо от промежуточного отвода о...

12. Режимы работы усилительных приборов. Классы усилителей

Единственным способом снизить влияние этого дополнительно возникающего источника искажений является применение сеточного резистора утечки с низким значением сопротивления, который пропускал бы больший по величине ток сигнала по сравнению с ожидаемым сеточным током; таким образом, в момент, когда протекает сеточный ток, относительное изменение тока нагрузки (а, следовательно, и вызываемые его наличием нелинейные искажения) будут небольшими. Для некоторых современных усилителей с несимметричным выходом разработчиками также заявлен класс работы А2. Далее будет показано, что эффективность работы усилителя может быть повышена только за счет улучшения линейности его характеристики. ...

13. Электронная лампа, радиолампа. Физика и схемотехника

Принципы оценки линейных искажений Принципы измерения нелинейных искажений Измерение и интерпретация искажений Совершенствование измерений нелинейных гармонических искажений Цифровая обработка сигналов Особенности проектирования усилителей с малыми искажениями Работа с сеточным током и нелинейные искажения Уменьшение искажений подавлением (компенсацией) Проблемы смещения по постоянному току Выбор электронной лампы по критерию низких искажений Проблема сопряжения одного каскада со следующим Усилитель класса А для электромагнитных головны...

14. Выбор статической рабочей точки с учетом требований выходной мощности и искажений

До определения требуемых размахов анодного и сеточного напряжений, нужно сперва найти точку пересечения нагрузочной линии со статической характеристикой, соответствующей значению сеточного напряжения Vgk = 0 В (напряжение, при котором появляется сеточный ток, а значит и дополнительные нелинейные искажения), а также продлить ее в противоположенном направлении приблизительно на такое же расстояние до пересечения с характеристикой, соответствующей сеточному напряжению. Vgk = —50 В до того, как отсечка начнет ограничивать...

15. Электронно-лучевые трубки - Электростатические электронно-лучевые трубки

Осциллограмма синусоидального напряжения станет несинусоидальной, т. е. возникнут нелинейные искажения. Рис. 20.14. Отклонение электронного луча при несимметричном (а) и симметричном (б) включении отклоняющих пластин При симметричном включении ни одна из отклоняющих пластин не соединяется непосредственно с корпусом и вторым анодом, а точки нулевого потенциала находятся в средней плоскости между пластинами (рис. 20.14, б). Потенциалы пластин в любой момент одинаковы по значению и противоположны по знаку. На одной пластине потенциал принимает крайние значения ±0,5Um, а на другой соответственно − + 0,5Um. Отклонение электронного луча...

16. Выбор электронной лампы по критерию низких искажений

Но этот усилитель обязательно должен быть сверхлинейным! Иначе нелинейные составляющие от одного телефонного канала будут неизбежно попадать в полосу соседнего. Т...

17. Рабочий режим триода - Параметры усилительного каскада

Они строятся с помощью статических характеристик и учитывают нелинейные свойства лампы. Такой метод наиболее точен, позволяет рассчитать не только переменные, но и постоянные составляющие. Однако он непригоден для расчета режима колебаний с малыми амплитудами. ...

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

 

 

Информация

 

Информация

Для нахождения этого значения очень удобно воспользоваться определением для статического коэффициента усиления т. Так как высокое напряжение выходного каскада составляет 400 В, увеличение напряжения на 1 % составит +4 В. для лампы 13Е1 значение μ ≈ 3,9, поэтому напряжение Vgk должно быть уменьшено примерно на 1 В, чтобы
противодействов-
ать изменению на аноде. Падение напряжения на аноде второго
дифференциально-
го усилителя на 1 В могло бы быть вызвано увеличением анодного тока на величину: где значение сопротивления берется в килоомах. Но в усилителе две лампы, следовательно, ток общей цепи питания
дифференциально-
й пары возрастет вдвое и составит 40 мкА. Для рассмотренного в примере инфракрасного
светоизлучающег-
о диода, необходимо значение опорного напряжения Vref = 1,10В при значении тока 2,33 мА, следовательно, сопротивление резистора, задающего эмитерный ток каскода схемы неизменяющегося тока, должно составлять: где ток берется в миллиамперах. Изменение тока на 40 мкА в задающем резисторе с сопротивлением 40 Ом может быть вызвано изменением напряжения V на величину, равную V = I × R =
40мкА×40О-
м= 1,6 мВ. Если принять напряжение база-эмиттер транзистора неизменным, то опорное напряжение Vref должно возрасти на 1,6 мВ, чтобы
противоборствов-
ать изменению тока выходного каскада. Через резистор с сопротивлением 150 кОм проходящий ток также увеличится на 1 % вследствие увеличения сетевого напряжения на 1 %. При нормальных условиях через резистор протекает ток 2,33 мА, следовательно, увеличение тока составит 2,33 мкА. Зная изменение тока и изменение падения напряжения на неизвестном резисторе, можно определить его величину: где напряжение берется в милливольтах, а ток — в миллиамперах. Инфракрасный светоизлучающий диод пропускает ток 2,33 мА и вносит градиентное сопротивление rslope = 16,4 Ом, следовательно, необходимое значение сопротивления составит (68,6 — 16,4) Ом = 52 Ом. Но на сопротивлении 52 Ом падение напряжения при величине тока до значения 2,33 мА составит 121 мВ. Таким образом, опорное напряжение Vref увеличится до значения: (1,10 +0,121 )В= 1,22 В. Следовательно, падение напряжения на задающем резисторе становится равным 521 мВ, и, так как он доложен пропускать ток 10 мА, величина необходимого сопротивления изменяется с 40 Ом до значения 52 Ом. Рис. 7.43 Схема смещения второго
дифференциально-
го усилителя Как видно из схемы (рис. 7.43), величины задающего и компенсирующего резистора являются
взаимовлияю

 
 
Сайт создан в системе uCoz