Содержание

 

 
 

Изменяя напряжение сетки, можно полностью управлять анодным током

1. β-повторитель

41), полевой транзистор становится источником неизменяющегося тока. Тем не менее, эквивалентное выходное сопротивление со стороны стока обычно < 10 кОм. По этой причине повторитель с полевым транзистором не так эффективно уменьшает искажения, как β-повторитель с биполярным транзистором. ...

2. Выбор верхней лампы для μ-повторителя

Для начала необходимо оценить необходимое сопротивление эквивалентной нагрузки по переменному току для нижней лампы: Максимизирование RH минимизируют искажения, вносимые нижней лампой, но опыт показывает, что при RH > 50rа нет дополнительного выигрыша по этим искажениям, и более полезно учитывать искажения, вносимые верхней лампой. Так как катодный повторитель работает со 100%-ой обратной связью, увеличение μ увеличивает обратную связь и уменьшает искажения. Тем не...

3. Рабочий режим триода - Графоаналитический расчет режима усиления

38) Полная мощность, даваемая источником анодного питания, Р0 = Eа Iа0, а мощность постоянного тока в нагрузке РR0 = Iа0 UR0 или РR0 = Р0 - Ра0. (18.39) Для примера на рис. 18.14 взято Umg = |Eg|. Амплитуды положительной и отрицательной полуволны сеточного напряжения соответствуют максимальному и минимальному сеточному напряжению (в данном случае нулю и Ug5), которые определяют конечные точки рабочего участка А и Б. Эти точки соответствуют максимальному и минимальному значению пульси...

4. Подавление первой доминанты высокочастотной составляющей

Для увеличения запаса устойчивости и гарантированного устранения режима генерации необходимо взять еще больший запас по усилению, либо ввести значительное затухание (подбирая соответствующие значения частот среза и постоянных времени частотозадающих RC-цепей) на частотах, значительно более низких (хотя бы в два раза), чем частота основной доминанты возникающих ВЧ автоколебаний. Необходимо учитывать, что чересчур усердная компенсация устойчивости уменьшает обратную связь и подвергает риску эффективность снижение искажений. В большом количестве реальных схем усилителей, для которых оказались полностью исчерпанными возможности описанных методов достижения устойчивости, также используется метод подгонки амплитудно-частотной характеристики независимо от фазочастотной характеристики с применением многозвенных (пошаговых) схем. Характеристики должны апробироваться и подгоняться на основе резул...

5. Стабилизатор цепи сеточного смещения с регулируемым выходным напряжением

Обычный инженерный подход заключается в том, чтобы в цепи делителя напряжения протекал ток, примерно десятикратно превышающий ожидаемый ток базы. Поэтому значение сопротивления 50 кОм для переменного резистора представляет для рассматриваемого примера достаточно разумную величину. Аналоги...

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

Высокие значения крутизны gm для выбранных ламп выходного каскада (безразлично, 13Е1, либо группы ламп EL34) означает, что ток выходного каскада крайне чувствителен к изменениям напряжения смещения между сеткой и катодом Vgk, а значение 30 мА/В является чрезвычайно высоким показателем для крутизны приемо-усилительной лампы, пусть даже и мощной. Данное значение просто указывает на недопустимость дрейфа напряжения сеточного смещения. Так как цепи предоконечного каскада усиления непосредственно связаны ...

7. Газоразрядные и индикаторные приборы - Индикаторные приборы

Линейные размеры высвечиваемых знаков могут быть от единиц до десятков миллиметров, и в зависимости от этого потребляется ток от десятых долей миллиампера до десятков миллиампер. Срок службы ЭЛИ составляет несколько тысяч часов. Рабочая температура окружающей среды допускается обычно от -40 до +50°С Несомненное достоинство ЭЛИ — малое потребление мощности при относительно высокой яркости изображе...

8. Металлизированные пленочные резисторы

По мере роста коэффициента умножения сопротивления резистора, токопроводящая дорожка должна становится все уже, при этом относительное влияние ее краев сравнительно с основной массой токопроводящей дорожки будет становиться все более значительным. Это отражается и в технической документации производителей резис...

9. Особенности работы электронных ламп на СВЧ - Наведенные токи в цепях электродов

Процессы заряда и разряда аккумуляторной батареи наведенным током, конечно, не имеют практического применения в технике СВЧ и описаны только в качестве примера. Рис. 24.5. Наведенный ток при движении электронов в поле, созданном переменным напряжением колебательного контура Следует учитывать также возникновение наведенных токов в колебательных контурах, подключенных к лампе. На рис. 24.5 изображен колебательный контур,...

10. μ-повторитель

Исходя из того, что к аноду нижней лампы должно быть приложено 80 В, то между анодом и катодом верхней лампы должно упасть 205. Поскольку токи анодов обеих ламп равны, то и анодный ток верхней лампы также должен быть 2 мА. Если теперь отметить на статических характеристиках нужное анодное напряжение для верхней лампы, то можно начертить наг...

11. Катодный повторитель Уайта

При внешнем различии, независимый катодный повторитель Уайта и двухламповый каскад SRPP, описанный позже, являются параллельно управляемыми усилителями, потому что две электронные лампы вносят свой вклад в переменный ток нагрузки. Точные уравнения коэффициента усиления и выходного сопротивления катодного повторителя Уайта, выведенные Амосом и Брикшоу: где μ1, — это верхняя (усиливающая) электронная лампа, a μ2 — нижняя (управляющая) электронная лампа. Используя, в качестве примера, лампу Е88СС с gm = 5 мА/В и μ = 32, приблизительное уравнение дает rвых = 6,9 Ом, а точное уравнение прогнозирует rвых = 6,7 Ом. Экспериментирование со спецификациями показывает, что этот вариант катодного ...

12. Многоэлектродные и специальные лампы - Специальные лампы

Поток первичных электронов ударял в динод и создавал в несколько раз больший поток вторичных электронов, летящих к аноду. Крутизна возрастала до сотен миллиампер на вольт. Оригинальными явились разработанные В. Н. Авдеевым лампы, в которых вместо сеток применялись стержневые электроды. У этих ламп ниже мощность накала, р...

13. Составляющие блока усилителя мощности

В противоположность ему, каскады, работающие без токов управляющих сеток, практически не нагружают предоконечный каскад. В отличие от выходного каскада и предоконечного каскада, остальные каскады усилителя мощности будут нагружены на заранее предсказуемые резистивные нагрузки. Поэтому становится не только желательным, но и просто необходимым проектировать эти каскады с особой тщательностью, чтобы они заведомо не ухудшали характеристики усилителя, как единого устройства. Рис. 7.13 Полная блок-схема усилителя мощности В нижеследующем изложении основное внимани...

14. Трехэлектродные лампы - Действующее напряжение и закон степени трех вторых

В эквивалентном диоде анодный ток равен катодному току триода, а роль анодного напряжения выполняет действующее напряжение. Поэтому закон степени трех вторых для триода можно написать так: iк = guД3/2 = g(ug+Dua)3/2 (17.3) Учитывая, что в эквивалентном диоде анод расположен на месте сетки реального триода, для триода с плоскими электр...

15. Газоразрядные и индикаторные приборы - Стабилитроны

Если напряжение Е изменяется в обе стороны от среднего значения Еср, то Rогр = (Еср - Uст )/(Iср + IН), (21.2) где Iср — средний ток стабилитрона, равный 0,5 (Imin + Imax), a IН - ток нагрузки, IН = Uст / RH. Значение Еср определяется по максимальному и минимальному напряжению источника как Еср = 0,5(Еmin ...

16. Ограничения по выбору рабочей точки

Эта область называется областью отсечки (поскольку при приближении Va к ВН анодный ток прекращается — отсекается). При построении линейных усилителей, работа близко к области отсечки не рекомендуется, хотя позже будет рассмотрен и режим работы с отсечкой тока...

17. Специальные электронные приборы для СВЧ - Пролетный клистрон

Действительно, равномерный электронный поток в тот полупериод колебаний, когда поле в резонаторе ускоряющее, отбирает от резонатора энергию, а во время следующего полупериода отдает такое же количество энергии. В результате не происходит никакой отдачи энергии электронами резонатору. Применим подобные же рассуждения к взаимодействию электронного потока с резонатором Р1. В этот резонатор поступает равномерный электронный поток, который в один полупериод отнимает некоторую энергию от резонатора, а в следующий полупериод отдает такое же количество энергии обратно. За целый период энерги...

18. Особенности работы электронных ламп на СВЧ - Межэлектродные емкости и индуктивности выводов

Кроме того, эти емкости, имея на СВЧ весьма небольшое сопротивление, могут вызвать в более мощных лампах значительные емкостные токи, нагревающие выводы электродов и создающие дополнительные потери энергии. Так, например, емкость сетка — катод, равная 4 пФ, на частоте 1000 МГц (λ = 30 см) имеет сопротивление 40 Ом. Если к ней приложено переменное напряжение 40 В, то возникает емкостный ток 1 А! ...

19. Трансформаторы - Общие сведения

самоиндукции, пропорциональной скорости изменения магнитного потока. Эти вихревые токи, являясь короткозамкнутыми (или круговыми), вызывают дополнительные потери, которые с ростом частоты возрастают и становятся даже более ощутимыми, нежели потери на перемагничивание сердечника, рассмотренные выше. С учетом этих потерь, токопроводящий путь, образованный сердечником, посредством вихревых токов оказывает воздействие на любую обмотку трансформатора наравне со второй обмоткой. Для снижения рассматриваемых потерь в конструкции магнитопроводов используют набор из ...

20. Электронно-лучевые трубки - Краткие сведения о различных электронно-лучевых трубках

Это позволяет отклонять луч с помощью не слишком больших напряжений и токов, что упрощает управляющее устройство. Для повышения яркости формуляров применяется послеускорение. Анод послеускорения АН сделан в виде проводящего винтового ленточного слоя с большим сопротивлением. Напряжение послеускорения постепенно возрастает от витка к витку такого анода, и это обеспечивает минимальные искажения изображения на экране. Конечно, существуют характроны и других типов, у которых вместо отклоняющих пластин применяются отклоняющие катушки и, нао...

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

 

 

Информация

 

Информация

Таким образом, коэффициент усиления тока ki = σn. Например, если σ = 10 и п = 8, то ki = 108. Практически усиление меньше, так как не удается все вторичные электроны, выбитые из данного динода, направить на следующий динод. Чтобы большее число вторичных электронов было использовано, разработаны ФЭУ с различной формой и различным взаимным расположением электродов. Для фокусировки потока вторичных электронов применяют, как правило, электрическое поле, поскольку фокусировка магнитным полем требует громоздких магнитных систем. Простейший однокаскадный ФЭУ имеет фотокатод, динод и анод. У многокаскадных ФЭУ может быть коэффициент усиления тока до нескольких миллионов, а интегральная
чувствительност-
ь достигает десятков ампер на люмен. Как правило, ФЭУ работают при малых анодных токах и малых световых потоках. Ток анода обычно бывает не более десятков миллиампер, а световые потоки на входе могут быть 10-3 лм и менее. Поскольку на каждом следующем диноде напряжение выше, чем на предыдущем, то анодное напряжение должно быть высоким (1—2 кВ), что является недостатком ФЭУ. Обычно питание ФЭУ осуществляется через делитель, на который подается полное анодное напряжение (рис. 22.7). В цепь анода включается нагрузочный резистор RH, с которого снимается выходное напряжение. Рис. 22.7. Схема включения ФЭУ Для ФЭУ, как и для обычных фотоэлементов, характерен темновой ток, обусловленный
термоэлектронно-
й эмиссией фотокатода и динодов. Он составляет малые доли микроампера. Этот ток может быть уменьшен охлаждением прибора. Значением темнового тока ограничивается минимальный световой поток, который можно регистрировать с помощью ФЭУ. А минимальные изменения светового потока ограничиваются флюктуациями эмиссии фотокатода и темнового тока. Следует отметить, что эти флюктуации невелики, т. е. ФЭУ являются малошумящими приборами. Коэффициент шума Fш у них обычно 1,5 — 2,0 (напомним, что у идеального «нешумящего» усилителя Fш = 1). Рис. 22.8. Зависимость коэффициента усиления тока и интегральной
чувствительност-
и от напряжения питания ФЭУ Основные параметры ФЭУ: область спектральной
чувствительност-
и (диапазон длин волн), в которой можно применять данный ФЭУ; число ступеней умножения; общий коэффициент усиления тока; напряжение питания; интегральная
чувствительност-
ь; темновой ток. В качестве характеристик ФЭУ обычно рассматриваются световая характеристика Iа=f(Ф), а также зависимости коэффициента усиления ki и интегральной
чувствительност-
и SΣ от напряжения питания Eа (рис. 22.8). Фотоэлектронные умножители обладают малой инерционностью и могут работать на весьма высоких частотах. Их применяют для регистрации световых импульсов, следующих через наносекундные промежутки времени. Кроме того, ФЭУ применяются во многих областях науки и техники — в астрономии, фототелеграфии и телевидении, для измерения малых световых потоков, для спектральног Таким образом, коэффициент усиления тока ki = σn. Например

 
 
Сайт создан в системе uCoz