Содержание

 

 
 

Необходимость использования сглаживающих и демпфирующих элементов

1. Типы конденсаторов. Пленочные конденсаторы, изготовленные металлизацией диэлектрика

Так как бумажные конденсаторы обладают свойством «самозалечивания», они широко используются в энергетике. При возникновении пиков перенапряжения бумажная изоляция пробивается в самом слабом месте, а напыленная металлическая пленка при этом испаряется, предотвращая, таким образом, возникновение короткого замыкания и вызванных им серьезных последствий. Слюдяные посеребренные конденсаторы Слюдяные посеребренные конденсаторы, имеющие небольшие значения емкости, традиционно исп...

2. Номинальное значение тока дросселя

Однако так как при определении номинальных параметров трансформатора предполагается, что ток имеет синусоидальную форму и имеется чисто резистивная нагрузка, то значения номинальных токов следует учитывать как среднеквадратические значения синусоидального сигнала, то есть максимальные (или пиковые, амплитудные) значения токов могут превышать эти значения в 12 раз. Поэтому для рассмотренного в качестве последнего примера случая понадобился бы трансформатор с номинальным среднеквадратическим значением синусоидального тока, равным 229 мА (что составляет 324 мА амплитудного или максимального значения). Этот результат доста...

3. Широкополосная фильтрация

Можно было очень тщательно рассчитать высоковольтный источник питания (с емкостным или дроссельным выходом), для изготовления которого понадобились бы такие элементы схемы, которые оказались бы вполне доступными, и у которого напряжения пульсаций составляло бы 2 В двойного амплитудного (пик-пикового) значения. Однако может возникнуть ситуация, когда напряжение пульсаций не должно превышать 1 мВ двойного амплитудного значения, но это, естественно, повлечет за собой некоторую потерю выходного напряжения. Для решения проблемы понадобится фильтр с коэффициентом ослабления, превышающим значение 2000. Так как RC-фильтр представляет делитель напряжения, его ослабление будет равно величине отношения активного (резистивного) сопротивления к реактивному (емкостному) сопротивлению, R/Xc (при условии, что это отн...

4. Расчет уровня фонового шума, производимого высоковольтным источником питания

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 ст...

5. Разработка усилителей мощностью более 10 Вт

В одном из недавних случаев приводился пример акустики, содержащий низкочастотный громкоговоритель, размером с большой каравай хлеба, и пару сателитных громкоговорителей размерами с небольшую буханку каждый, который имел заявленную мощность 800 Вт пиковой музыкальной выходной мощности (РМРО) и все удовольствие предлагалось за каких-то 23 фунта стерлингов! (В данном случае аббревиатуру РМРО гораздо правильнее было бы расшифровать, как существующую лишь в воображении музыкальную мощность.) Эффект «сжатия» мощности громкоговорителя Возможность создания качественной акустической системы может быть достаточно реальной. Однако, всегда нужно помнить, что КПД громкоговорителей как правило невысок. Малоэффективные громкоговорите...

6. Шумы и влияние входной емкости входного каскада

Такое требование выглядит весьма разумным, потому что даже уровень +34 дБ относительно 5 мВ дает в результате всего 700 мВ двойного амплитудного (пик-пикового) значения напряжения, поэтому проблема линейности в этом случае явно не выглядит превалирующей. Расчет схемы, исходя из условия низкого уров...

7. Многоэлектродные и специальные лампы - Межэлектродные емкости тетродов и пентодов

Схема усилительного каскада с тетродом Проходная емкость Сa-g1 в тетроде составляет малые доли пикофарада. Поэтому значение Сa-g1 (1 + K) гораздо меньше, нежели первые слагаемые. Считают Свх.раб ≈ Сg1-к + Сg1-g2. (19.25) У тетрода входная емкость в режиме нагрузки значительно меньше, чем у триода. Сравним, например, входные емкости для каскада с триодом, имеющего Сg-к = 12 пФ, Сa-g = 6 пФ, K = 20, и каскада с тетродом, у которого Сg1-к = 12 пФ, Сg1-g2 = 10 пФ, Сa-g1 = 0,02 пФ, K = 100. В статическом режиме для триода Свх = Сg-к + Сa-g = 12 + 6 = 18 пФ, для тетрода Свх = Сg1-к + Сg1-g2= 12 + 10 = = 22 пФ; в рабочем режиме для триода Свх.раб = Сg-...

8. Выбор элементов оконечного каскада

По анализу многочисленных примеров применения в усилителях данного типа ламп, можно считать, что резистор 47 Ом, включенный последовательно с экранирующей сеткой, способствует снижению искажений при снижении пиковой мощности. Автор не проверял этого, поэтому установка этих резисторов — дело профессионального выбора. В схемах усилителей фирмы Milliard они установлены, тогда как в схемах усилителе...

9. Совершенствование измерений нелинейных гармонических искажений

Измерение нелинейных искажений с упоминавшимся ранее взвешивающим фильтром типа CCIR468-2 обычно предполагает, что детектор должен обязательно регистрировать пиковые значения. Такой детектор будет хорошо отслеживать амплитуды шумовых всплесков. Искажение типа «ступ...

10. Источники питания низкого напряжения и синфазный шум

Если цепи подогревателей ламп были спроектированы для питания напряжением 6,3 В среднеквадратического значения пульсирующего переменного тока, то с трудом можно принять предположение, что на них могут оказать какое-нибудь заметное влияние минимальные колебания стабилизированного источника питания цепей подогревателей катодов, для которых напряжение пульсаций скорее всего не превысит значения 10 мВ удвоенного амплитудного (пик-пикового) значения, и которое можно рассматривать почти идеальным результатом. Естественно возникает вопрос, откуда берутся все обнадеживающие сообщения об улучшении качества звучания аппаратуры при замене стабилизаторов напряжения, используемых в цепях подогревателей катодов ламп? Лампы могут не быть особенно чувствительными к разностному шуму, создаваемому низковольтными источникам...

11. Выбросы тока и демпфирующие элементы

Хотя установка параллельно дросселю традиционно используемой цепочки из конденсатора с емкостью 10 нФ и резистора с сопротивлением 10 кОм и снижает опасность пиков перенапряжения, она значительно ухудшает условия фильтрации на высокой частоте и увеличивает выбросы на осциллограмме тока (рис. 6.19). Рис. 6.18 Традиционная и видоизмененная цепи демпфирования дросселя Рис. 6.19 Источник питания с дроссельным входом и схемой демпфирования (конденсатор 10 нФ и резистор 10 кОм). Верхняя осциллограмма (Канал 1) — ток нагрузки трансформатора. Нижняя ...

12. Одиночный накопительный конденсатор в роли сглаживающего элемента

После подстановки t получится очень полезное выражение для определения величины двойного амплитудного (то есть пик-пикового) значения напряжения пульсаций: На первый взгляд может показаться, что это выражение будет малоприменимым, так как при его получении были использованы дв...

13. Усилитель Mullard 5-20

Усиление операционного усилителя типа 5534 составляет 100 раз и усиливает среднее значение постоянного напряжения до уровня 4 В, а амплитудное значение переменного тока до 8 В. Пики с напряжением более 8 В срезаются диодно-транзисторной схемой фиксации уровня, тогда как вторая половина периода была уже срезана (отсечена) лампой. ...

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

При использовании лампы типа ЕС8010 каскад имел рассчитанный по результатам измерений коэффициент усиления 32 дБ, следовательно, прогнозируемые значения пиков на выходе каскада достигнут уровня: —38дБ + 32 дБ = - 6 дБ. Исследования искажений проводились при уровне усиления +18 дБ, который на 24 дБ превышает уровень —6 дБ, следовательно, искажения при уровне —6 дБ будут на 24 дБ ниже, чем полученные в результате измерений при уровне + 18 дБ. Таким образом, искажения на уровне —6 дБ составят: —44 дБ — 24 дБ = —68 дБ, что составит 0,04%....

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

 

 

Информация

 

Информация

Противники теории Бонч-Бруевича — Баркгаузена рассматривали лампу как переменный резистор и предлагали иную эквивалентную схему (рис. 18.11). Эта схема также физически правильна и пригодна не только для переменной, но и для постоянной составляющей анодного тока. Если напряжение сетки постоянно, то лампа имеет определенное сопротивление постоянному току R0 и анодный ток Ia0 = Ea / (R0 + RН). (18.31) При изменении сеточного напряжения изменяется сопротивление R0 и анодный ток. В нем появляется переменная составляющая. Однако эквивалентная схема на рис. 18.11 для практических расчетов оказалась неудобной. Эквивалентная схема для переменного анодного тока,- в которой лампа заменена генератором, проста и удобна. Формула закона Ома (18.30) дает линейную зависимость анодного тока от сеточного напряжения. При синусоидальном изменении сеточного напряжения получается синусоидальное изменение анодного тока. Эта эквивалентная схема широко применяется, хотя она и непригодна в расчетах для постоянного анодного тока. Расчет по формуле (18.30) дает точные результаты только при работе лампы на линейных участках характеристик, для которых μ и Ri постоянны. На нелинейных участках характеристик μ и Ri сами являются функциями сеточного напряжения. Если в этом случае в формулу (18.30) подставить средние для данных участков значения μ и Ri, то расчет будет приближенным. Погрешность тем меньше, чем меньше изменение сеточного напряжения Δug. Эту формулу применяют и для амплитудных значений: Ima = μUmg/ (Ri + RН). (18.32) Если найдена амплитуда переменной составляющей анодного тока, то легко определить выходное напряжение и выходную мощность. Иногда лампу удобно представить в виде эквивалентного генератора тока. Всякий генератор ЭДС Е, обладающий внутренним сопротивлением Ri, можно заменить эквивалентным генератором тока, создающим ток E/ Ri, причем внутреннее сопротивление Ri следует считать включенным параллельно нагрузке. Эквивалентная схема с заменой лампы генератором тока представлена на рис. 18.12. В ней переменный ток Δia по-прежнему проходит через RН

 
 
Сайт создан в системе uCoz