Содержание

 

 
 

Если лампа заперта или катод не накален, то ток равен нулю

1. Ряды стандартизованных значений сопротивлений

Наиболее вероятной внутри работающего устройства на электронных лампах будет средняя температура, составляющая около 40 °С, хотя отдельные элементы схемы (те же лампы) могут иметь гораздо более высокую температуру. Если учесть, что некоторые люди считают для себя ко...

2. Газоразрядные и индикаторные приборы - Индикаторные приборы

Тогда напряжение между анодом и индикаторным катодом возрастает, разряд перебрасывается на этот катод и лампа дает видимое свечение. Если же дополнительное напряжение, подаваемое на резистор, снять, то разряд снова будет только между анодом и вспомогательным катодом. Свечение газа у индикаторного катода прекращается. Знаковые индикаторы тлеющего разряда широко распространены. Принцип устройства их показан на рис. 21.17. В баллоне с неоном находятся катоды, выгнутые из проволоки в виде цифр или других знаков и расположенные один з...

3. Включение сглаживающих конденсаторов при повышенном высоком напряжении

С учетом падения напряжения на стабилизаторах напряжения и развязывающих демпферах, установленных между отдельными каскадами, можно предположить, что окончательное значение высоковольтного напряжения на лампах каждого каскада можно принять равным примерно 285 В. Именно по этой причине большинство схем, рассчитывались исходя из значения высокого напряжения 285 В. Время от времени при проектировании усилителей возникает потребность применять более высокие значения питающего напряжения, однако, это вызывает дорогостоящие последствия, что станет вполне очевидным из следующего раздела. В случаях, когд...

4. Усилитель Quad II

26 Усилитель Quad II (с любезного разрешения Quad Electroacoustics Ltd) Вопреки тому, что, являясь вариантом инвертирующего фазовращателя, входной каскад фазоинвертора не использует обратную связь для поддержания равновесия и его работа построена совсем иначе. Каждая выходная лампа должна иметь резистор сеточного смещения, поэтому вместо того, чтобы задавать дополнительную наг...

5. Проблема сопряжения одного каскада со следующим

К сожалению, даже идеальный конденсатор может увеличивать искажения сгенерированные лампами или транзисторами. Проблема блокировки разделительным конденсатором Блокировка — крайне неприятное явление, в следствие которого усилитель подавляется на короткое время после кратковременной перегрузки. Очень часто блокировка вызывается конденсатором, который соединяет перегруженный каскад с соседним (рис. ...

6. Первый дифференциальный усилитель: его источник высоковольтного напряжения и линейность характеристики

Поэтому было принято решение использовать «дюжину» имеющихся у автора ламп типа 6J5GT в дополнение к выходным лампам 1ЗЕ1. Как правило, когда у двух совершенно идентичных ламп заданы абсолютно одинаковые анодные напряжения при работе в составе дифференциального усилителя, их коэффициенты усиления вероятнее всего при таких рабочих условиях будут согласованными (одинаковыми). Таким образом, можно проверять лампы 6J5GT непосредственно в дифференциальном усилителе, установив одну лампу, как образцовую, в один канал усилителя, а затем последовательно сравнивая с образцовой все остальные ла...

7. Выпрямление переменного тока

Ламповые диоды GZ34, входящие в серию NOS и выпускаемые компанией Маллэрд (Mullard), представляют в настоящее время почти музейную редкость и поэтому очень дорогие, хотя некоторые из современных дамповых диодов GZ34, как сообщалось в печати, имеют очень неустойчивые параметры при высоких напряжениях, поэтому достаточно популярной заменой для данного лампового диода является весьма «прожорливая» в отношении потребляемых токов лампа NOS GZ37. Ламповые диоды с косвенным подогревом EZ80 и EZ81 дешевле и значительно доступнее, они являются идеальными для применения в схемах предусилителей или небольших монофонических усилителей мощности. Для не очень популярного лампового диода EZ90 приводимые паспортные характеристики не являются такими подробными, как это сделано для диода EZ80, но вполне возможно предположить, что он окажется даже дешевле. Выпрямительные диоды с косвенным подогревом разра...

8. Трехэлектродные лампы - Физические процессы

При некотором отрицательном сеточном напряжении ток уменьшается до нуля, т. е. лампа «запирается». Такое напряжение сетки называют запирающим (ugзап). Все электроны, вылетающие из катода, возвращаются на него. Если же при иg < 0 запирания лампы еще нет, следовательно, электроны, имеющие значительные начальные скорости, преодолевают потенциальный барьер и летят ...

9. Почему необходимо использовать трансформаторы

Тем ни менее, в случаях, когда вопросы стоимости отходят на второй план, некоторые выходные лампы, такие, например, как лампа 845, могут обеспечить существенные преимущества, если сигнал на них подавать от мощной задающей (предусилительной) ламы, связь с которой осуществляется посредством использования очень точно рассчитанного и тщательно подобранного межкаскадного трансформатора. Трансформатор электрически изолирует постоянную составляющую первичной обмотки от постоянной составляющей, протекающей во вторичной обмотке. Этот фактор довольно часто также становится решающим! Основные критерии выбора трансформаторов Ниже перечисленные критерии применим...

10. Уменьшение искажений подавлением (компенсацией)

Исходя из вышеизложенного, возникает вопрос возможно ли, выбрав лампу второго каскада намного более линейную, чем лампа первого каскада, добиться того чтобы их искажения полностью компенсировали друг друга, будучи равными и противофазными? Лампы с низким значением внутреннего статического коэффициента усиления μ являются наиболее линейными. В этом смысле, в качестве лампы второго каскада неплохо подошел бы тип 845 (...

11. Многоэлектродные и специальные лампы - Устройство и работа тетрода

Следовательно, при Ug2 = 0 лампа заперта. Например, Ug1 = -3 В, Ug2 = 0, Ua = 300 В, D = 0,002. Тогда UД = -3 + 0,002-300= -3 + 0,6 = = -...

12. 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 схему эквалайзера, поэтому возникает еще один дополн...

13. Проблемы смещения по постоянному току

И наоборот, в каскадах предусилителя или предоконечных каскадах усилителя мощности, электронная лампа редко работает с более, чем половиной максимальной мощности рассеяния на аноде, и роль анодная нагрузки обычно выполняет резистор, который значительно ограничивает анодный ток при его попытках резко возрасти вследствие перегрузок или неполадки. Катодное смещение с помощью перезаряжаемого аккумулятора Рис. 4.17 Катодное смещение с помощью перезаряжаемого аккумулятора, работающего на малом токе Как альтернатива катодному автосмещению, создаваемому катодным резистором за счет катодного тока, может бы...

14. Оптимизация входного и фазоинверсного каскадов по постоянному току

Ранее в примерах, где использовалась лампа типа Е88СС, уже отмечалось, что наилучшая линейность наблюдалась при значении напряжения смещения между сеткой и катодом Vgk = —2,5 В и диапазоне значений анодного напряжения Va от 80 до 90 В. Хотя согласованный фазоинвертор работает с сильной обратной связью, было бы желательным, чтобы он был линейным и без учета действия обратной связи. В первую очередь следует добиться того, чтобы напряжения смещения сетка-катод обеих ламп было одинаковым и составляло Vgk = —2,5 В. Единственным способом достичь этого является итерационный метод. Немаловажно выровнять и анодные ...

15. Выбор верхней лампы для μ-повторителя

Тем не менее, электронным лампам с большим μ требуется более высокое значение Va, во избежание появления тока управляющей сетки. Таким образом, выбор лампы с очень большим μ уменьшает реально достижимое постоянное напряжение Va нижней лампы, и понижает максимальное значение размаха ее анодного напряжения. Большая крутизна gm также полезна в верхней лампе, особенно если нагрузкой каскада является пассивная компенсационная схему, поскольку результирующее низкое (но изм...

16. Выбор элементов оконечного каскада

Следует обратить внимание, что в силу массовости применения ламп EL84 в двухтактных усилителях звуковой частоты, при разработке выходного каскада на этих лампах оказалось намного проще использовать опыт других разработчиков, нежели проектировать каскад с нуля. О принципах расчета режимов и элементов двухтактного выходного каскада можно узнать ознакомившись со следующей разработкой, представляющий собой двухтактный усилитель повышенной мощности, подробно описываемый ниже. Рис. 7.3...

17. Работа с сеточным током и нелинейные искажения

13, средняя электронная лампа является катодным повторителем. Нижняя электронная лампа является традиционным приемником неизменяющегося тока на пент...

18. Рабочий режим триода - Усилительный каскад с триодом

При очень большом сопротивлении Rg этот заряд стекает медленно и лампа будет некоторое время в запертом состоянии. Выясним вредное влияние сеточного тока. Предположим, что усилительный каскад работает без отрицательного смещения сетки. Тогда при отрицательной полуволне переменного сеточного напряжения тока сетки нет, источник ИК работает вхолостую и напряжение сетки равно ЭДС этого источника. Но при положительной ...

19. Источники питания низкого напряжения и синфазный шум

Синфазные шумы подогревателя катода представляют проблему в маломощных приемо-усилительных лампах, так как шумовой ток за счет емкостной связи подогревателя и катода попадает непосредственно на окружающий его катод. В случае отсутствия развязывающего конденсатора на катоде, шумовой ток приводит к возникновению на катоде шумового напряжения, определяемого, прежде всего, величиной rk, которое затем добавляется к полезному сигналу и усиливается лампой. В схеме катодного повторителя величина rk меньше, (однако, все-таки не равная нулю), тогда как в схеме дифференциального усил...

20. Особенности работы электронных ламп на СВЧ - Инерция электронов

На СВЧ время пролета электронов в лампе, несмотря на свою малость (10-8 —10-10 с), соизмеримо с периодом колебаний. Лампа перестает быть малоинерционным прибором. Принято говорить, что на СВЧ проявляется инерция электронов. Инерция электронных процессов в лампе создает вредные фазовые сдвиги, искажает форму импульсов анодного тока и служит причиной возникновения значительных сеточных токов. В результате резко снижается входное сопротивление лампы, увеличиваются потери мощности, а следовательно, уменьшается полезная мощность. Инерция электронов не влияет на работу лампы, на частотах, соответствующих...

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

 

 

Информация

 

Информация

Если предположить, что основной составляющей в пульсациях пилообразной формы является частота 100 Гц (удвоенное значение тока промышленной частоты), то с очень хорошим приближением потери П могут быть определены следующим образом: С учетом потерь, напряжение пульсаций, поступающее в выходной каскад, будет примерно равно 175 мВ двойного амплитудного значения. Подставив данное выражение в формулу для делителя напряжения, можно получить выражение для потерь делителя напряжения, образованного сопротивлениями лампы и нагрузки rа′ и RL. Как указывалось, ослабление шумов высоковольтного источника питания на аноде очень мало из-за
дифференциально-
го усилителя, — значение сопротивления лампы rа′ относительно одного из выводов будет достаточно высоким: При условии, что RL>> ra, величина потерь будет равна 0,5, что соответствует значению —6 дБ. Следовательно, на аноде каждой лампы
дифференциально-
го усилителя можно ожидать, что напряжение пульсаций составит ≈ 90 мВ двойного амплитудного значения. Напряжение пульсаций источника питания должно сравниваться с максимальным значением выходного напряжения: Начиная с этого момента необходимо проявлять особую осторожность, не забывая принцип: сравнивать подобное с подобным. Поэтому, сравнивая напряжение пульсаций с величиной сигнала, необходимо напряжение сигнала выразить также в величинах двойного амплитудного (пик-пикового) значения. Помимо этого, надо быть уверенным, что сравниваются напряжения на одних и тех же выводах. Так как выходное напряжение берется со стороны анодов (напряжения на которых находятся в противофазе относительно друг друга), то на одном аноде относительно земли фиксируется двойное значение напряжения. Следовательно, максимальная величина двойного амплитудного значения напряжения между одной статорной (неподвижной) пластиной и второй пластиной головных телефонов (являющихся нагрузкой усилителя) будет составлять: В идеале, головные телефоны
электростатичес-
кого типа реагируют только на разность напряжений между одной пластиной и другой и, следовательно, будут совершенно невосприимчивы к любым синфазным шумам. На практике, способность головных телефонов ослаблять синфазные шумы определяется равенством толщин изолирующих прокладок, отделяющих диафрагму от каждого статора. Как правило, прокладка может изготавливаться из полистиренового листа, который может иметь разброс по толщине. Поэтому, две прокладки, изготовленные из одного листа, могут иметь разные толщины. Максимальный разброс по толщине может достигать 3%, а условно выраженный в децибелах он составит: Поэтому с достаточным основанием можно предположить, что головные телефоны могут ослаблять синфазные помехи, скорее всего, на 30 дБ, хотя их характеристики могут быть значительно лучше. Далее следует уточнить, что это означает, что фон (пульсации) переменного тока источника питания звукового усилителя может быть на уровне — 112 дБ относительно уровня максимального выходного сиг Если предпо

 
 
Сайт создан в системе uCoz