Содержание

 

 
 

Особенности расчета цепи катодного автосмещения усилительного каскада на пентоде

1. Проблема сопряжения одного каскада со следующим

По окончании импульса можно найти напряжение на сетке второй лампы, преобразуя уравнение: Итак, напряжение на сетке —10 В, но при этом на катоде катодным развязывающим конденсатором цепи автосмещения поддерживается +10 В, поэтому суммарное напряжение между сеткой и катодом Vск = — 20 В, и цепь сетки возвращается к высокому полному сопротивлению. Очень важно, что электронная лампа при этом закрывается и остается закрытой до тех пор, пока сетка не вернется в исходное состояние с нулевым напряжением. Единственная цепь для токов заряда и разряда конденсатора, это путь через резистор смещения сетки, но, как уже было рассмотрено ранее, эта цепь име...

2. Параллельно управляемый двухламповый усилитель (SRPP)

Стандартный резистор 910 Ом прекрасно подойдет в качестве катодного автосмещения (рис. 3.36). Рис. 3.36 Выбор рабочей точки SRPP Выходное сопротивление каскада можно найти из следующего соотношения: Также в таких каскадах возможно использовать различные электронные лампы и различные режимы постоянного ...

3. Катодный повторитель

Рост потенциала катода приводит к запиранию лампы и уменьшению коэффициента усиления, аналогично случаю катодного автосмещения в резисторном каскаде с общим, рассмотренному выше. Таким образом, мы снова имеем дело с отрицательной обратной связью по току. Однако, если в резисторном каскаде с общим катодом (путем шунтирования катодного резистора блокировочным конденсатором ) мы разрывали обратную связь по переменному току, оставляя ее лишь по постоянному, то в случае катодного повторителя...

4. Проблемы смещения по постоянному току

Электролитический развязывающий конденсатор большой емкости, шунтирующий катодный резистор автосмещения не должен оказывать фильтрующее действие в звуковом диапазоне, по этой причине его значение обычно выбирается, чтобы обеспечить частоту среза RC цепи f-3дБ = 1 Гц. При расчете автосмещения каскада, мы делаем предположение, что напряжение сигнала достаточно небольшое, чтобы оно не влияло на режим каскада постоянного тока. Тем не менее, при приближении к отсечке, ...

5. Выбор выходного разделительного конденсатора

Как и в цепи катодного автосмещения, частота среза этого фильтра должна выбирается с запасом — то есть около 2 Гц. Кстати, существуют и «традиционные» значения этих элементов: резистор в цепи сетки следующего каскада сопротивлением 1 МОм и разделительный конденсатор емкостью 0,1 мкФ образуют фильтр, в котором частота среза по уровню —3 дБ равна 1,6 Гц. В некоторых современных р...

6. Каскод (каскодная схема)

Величины резистора катодного автосмещения нижней лампы и его развязывающего конденсатора вычисляются обычным для триода способом (см. выше). Выше уже обращалось внимание на то, что нижняя лапа работает с небольшим коэффициентом усиления при малом размахе анодного напряжения, что негативно сказывается на линейности каскада. Исправить эту ситуацию можно путем увеличения ано...

7. Катодное смещение

Из рассмотренного выше принципа катодного автосмещения очевидно, что чем больше будет величина анодного (и соответственно катодного) тока через ла...

8. Усилитель Mullard 5-20

Как известно, конденсатор проводит переменный ток, его проводимость зависит от частоты, на очень высоких частотах величина сопротивления стремится к очень малому значению и действие обратной связи менее эффективно; с уменьшением частоты переменного тока величина сопротивления конденсатора возрастает и делает действие обратной связи, возникающей за счет катодного автосмещения, на очень низких частотах достаточно эффективным. Так как выходной каскад согласован с величиной нагрузки, то действие обратной связи немедленно вызывает рост искажений и снижение выходной мощности из-за возникающего рассогласования. Очевидным решением проблемы является установка конденсатора с...

9. Выбор величины сопротивления резистора в цепи сетки

Значение для случая сеточного смещения обычно значительно отличаются, относительно случая катодного автосмещения. Связано это с тем, что при катодном смещении, номинальное напряжение смещения устанавли...

10. Пентоды в качестве приемников неизменяющегося тока

Более сильные токи требуют меньшего напряжения автосмещения, а уменьшая величину RK, уменьшаем и выходное сопротивление. Для максимального выходного сопротивления лучше использовать электронную лампу с запасом по мощности рассеиваемой анодом Р...

11. Применение экранированных ламп

Принимая Rk = 560 Ом, потребуется развязывающий конденсатор 680 мкФ, исходя из ранее оговоренной частоты среза RC — цепи катодного автосмещения 1 Гц. Можно также использовать найденное значение крутизны gm для альтернативного мето...

12. Выходной каскад класса А с несимметричным выходом

Типовой выходной каскад усиления мощности с трансформаторной связью с нагрузкой представляет собой хорошо известный триодный усилитель, в котором использована схема включения лампы с общим катодом, а смещение задается на катоде резистором автосмещения (рис. 7.1). Рис. 7.1 Выходной каскад с несимметричным выходом При анализе усилителя напряжения уже использовался метод нагрузочной (динамической) прямой для выбора значения анодной нагрузки, причем внимание обращалось на оптимизацию параметров с точки зрения получения линейной характеристики, а не по значению размаха амплитуды анодного напряжения. В рассматриваемом же случае необходимо оптимизировать значение выходной мощности (см. рис. 7.2). В приводим...

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

 

 

Информация

 

Информация

Последняя добавляется к обычному емкостному току в цепи сетки, обусловленному входной емкостью лампы. Поскольку суммарный емкостный ток увеличивается, то можно сказать, что инерция электронов приводит к некоторому возрастанию входной емкости. Однако самое неприятное следствие инерции электронов состоит в появлении активной составляющей сеточного тока. Она обусловливает входное активное сопротивление, которое уменьшается с повышением частоты и снижает коэффициент усиления мощности. Активное входное сопротивление характеризует потерю энергии источником колебаний, включенным в цепь сетки. Эта энергия переносится активной составляющей наведенного тока от источника колебаний к электрическому полю и передается электронам, которые увеличивают кинетическую энергию и расходуют ее на нагрев анода. Если же лампа работает на более низких частотах и временем пролета электронов можно пренебречь, то при сеточном Напряжении, показанном на рис. 24.8, а, импульсы токов i1 и i2 будут иметь такую же прямоугольную форму и длительность. Поскольку эти токи равны и противоположны по направлению, то суммарный сеточный ток равен нулю. Следовательно, никакого расхода энергии источником колебаний в этом случае нет. Влияние инерции электронов на работу лампы было рассмотрено при подаче на сетку положительных импульсов напряжения прямоугольной формы. Но и в других, более сложных случаях также возникает активный наведенный ток в цепи сетки, т. е. вследствие инерции электронов лампа имеет активное входное сопротивление. Если у переменного напряжения на сетке лампы не только положительные, но и отрицательные импульсы, то последние создают тормозящее поле, которое возвращает часть электронов на катод. Они ускоряются полем, и, следовательно, энергия источника колебаний расходуется в данном случае также

 
 
Сайт создан в системе uCoz