Содержание

 

 
 

Симметричный вход катодного повторителя Уайта

1. Симметричный предусилитель

Контуры фонового шума и несимметричный входной каскад Все несимметричные входные каскады являются весьма восприимчивыми к помехам, возникающим в замкнутых контурах при протекании фоновых токов. Однако решение проблемы возможно даже в случаях, когда не удается разорвать указанные контуры. • В соответствии с законом Ома V = IR, то есть напряжение шума всегда прямо пропорционально сопротивлению проводника с нулевым потенциалом, поэтому использование проводников ...

2. «Потомок от усилителя Beast» для прослушивания компакт-диска на электростатические телефоны

Естественно предполагалось, что усилитель будет возбуждаться непосредственно от цифро-аналогового преобразователя (ЦАП) проигрывателя компакт-дисков, выдающем симметричный сигнал напряжением 2 В среднеквадратического значения (схемы современных однобитовых ЦАП включают цифровой фазовращатель с дифференциальным выходом, который обычно преобразуется в несимметричный выход проигрывателей компакт-дисков внешними цепями; что, по мнению автора, является явным излишеством). В первоначальной версии усилителя, в качестве выходной использовалась лампа двойной триод типа 6ВХ7, но дальнейшие эксперименты показали, что эти лампы, характеризуются большим разбросом параметров и требуют значительных усилий для подбора пары малошумящих триодов, расположенных в одном баллоне. Поэтому позже в конструкции предполагалось использовать лампу типа 12SN7GT...

3. Фазоинверсный каскад

14 Предоконечный каскад, в котором использован дифференциальный усилитель, непосредственно связанный с катодным повторителем Фазоинвертор (фазорасщепитель) преобразует несимметричный сигнал в два сигнала, которые имеют равные, но противоположно направленные (то есть противофазные) относительно оси времени амплитуды (имеют в каждый момент времени противоположную полярность). Задача построения фазоинвертора решается тремя основным...

4. Симметричный вход и провода для подключения звукоснимателя

Симметричный вход и провода для подключения звукоснимателя Симметричный (уравновешенный) вход является общепринятым техническим приемом, используемым в радиопередающих и звукозаписывающих студиях для защиты звукового сигнала от влияния внешних электромагнитных полей. Он становится особенно важным при использовании слабых сигналов, особенно от микрофонов, которые, как правило, имеют кабели большой протяженности (некоторые, в особенности телевизионные передающие студии, используют микрофонные кабели длиной до 1 км!). Сим...

5. Работа с сеточным током и нелинейные искажения

Одним из возможных вариантов выбора ламп для такого каскада является сдвоенный триод типа 6N7 с общим катодом, который может работать как двухтактный или как несимметричный, — с двумя триодами в параллель, чтобы удвоить полезную мощность. Трансформатор пересчитыв...

6. Электронная лампа, радиолампа. Физика и схемотехника

Итоговая схема Схема источника питания «Потомок от усилителя Beast» Расчет уровня фонового шума от ИП Особенности цифрового сигнала от компакт-диска Каскады предварительного усиления Требования к предусилителю Технические требования к линейному каскаду Традиционный линейный каскад Пути достижения заданных требований и выбор лампы Основные проблемы регулирования громкости Переключаемые аттенюаторы Расчет переключаемого аттенюатора Табличные вычисления для расчета регулятора громкости Светочувствительные резисторы и громкость Входной переключатель Частотный корректор RIAA Влияние провода звукоснимателя Требования к блоку частотной коррекции Метод частотной коррекции стандарта RIAA Раздельное выравнивание характеристики RIAA Шумы и влияние входной емкости входного каскада Учет собственных шумов лампы Улучшение шумовых характеристик с RIAA Расчет элементов на 75 мкс Параметры цепей на 3180 мкс и 318 мкс Симметричный вход и подключение звукоснимателя Симметричный предусилитель Возможности исключения линейного каскада Вариант RIAA с использованием лампы типа...

7. Светочувствительные резисторы и регулятор громкости

Следует отметить, что линейный аттенюатор с отводами от токоведущей дорожки в данном случае не может быть использован (рис. 8.10.) Рис. 8.10 Симметричный регулятор громкости ...

8. Требования к предоконечному каскаду усиления

Принимая во внимание одновременное выполнение требований (1) и (2), можно предположить, что использование триодов семейства *SN7/*N7, выдерживающих значительные анодные напряжения, могло бы оказаться неплохим вариантом. 3. Симметричный, хорошо уравновешенный выход Это требование лучше всего выполняется применением двух каскадно включенных дифференциальных усилителей, имеющих в качестве элемента, задающего постоянную токовую нагрузку,...

9. Активные кроссоверы и схема Зобеля

Сигнал обратной связи с выхода может подаваться на сетку, что делает расчет цепи обратной связи гораздо проще, в противном случае у каскада мог бы образоваться симметричный вход. ...

10. Усилитель Mullard 5-20

Но, для отслеживания величин катодных токов, значение сопротивления резистора катодного резистора может быть уменьшено до значения, равного, или меньше, чем 1 Ом, после чего он уже не смог бы образовать значительную по действию обратную связь, а величину тока в нем (для создания сигнала управления устройства внешнего сеточного смещения) можно было бы оценивать, используя операционный усилитель. Последний питал бы несимметричный ограничитель так что, когда лампа переходит в классе В и отсекает от сигнала половину периода, ограничитель добавляет часть сигнала второго полупериода, перед тем как передать обрабатываемый сигнал на интегратор. Интегратор может иметь значение постоянной времени RC-цепи с любым выбранным значением, и значение 10 с не является чем-то исключительным. Выходной сигнал интегратора представляет сгла...

11. Выбор электронной лампы по критерию низких искажений

Схема проверки Если требуется усилительный каскад с малыми искажениями, то в качестве такового целесообразно применить несимметричный каскад с активной нагрузкой или дифференциальную пара с резистивной нагрузкой и приемником неизменяющегося тока в цепи катода. Как уже говорилось выше, схемотехническими приемами можно уменьшить искажения, но многое зависит и от самой лампы. Подбор ламп с малыми ис...

12. Катодный повторитель Уайта

Заменяем: Предполагая, что обе лампы отперты при любом уровне входного сигнала, коэффициент усиления нижней электронной лампы равен: Рис. 3.30 Симметричный вход катодного повторителя Уайта Умножаем на gm и упрощаем: Точно такой же коэффициент усиления будет обеспечивать катодный повторитель при условии RK = ∞. Поскольку выходной...

13. Проблема сопряжения одного каскада со следующим

Двухтактный каскад дополнительно позволяет подавить четные гармоники искажений. К сожалению, несимметричный (однотактный) трансформаторный каскад, в отличие от двухтактного, где постоянные токи ламп текут через полуобмотки трансформатора встречно, работает при постоянном токе, п...

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

 

 

Информация

 

Информация

Рассмотрим этот процесс. Для электронов, движущихся по часовой стрелке (рис. 25.12), электрические поля резонаторов 1, 3, ...— ускоряющие, а поля резонаторов 2, 4, ... — тормозящие. Через полпериода эти поля поменяются местами. На рисунке показаны траектории двух электронов. Электрон А попадает в ускоряющее поле и отбирает энергию от резонатора, т. е. представляет собой «вредный» электрон, но он пролетает далеко от щели резонатора и возвращается на катод. При наличии одного постоянного поля этот электрон летел бы по траектории, показанной штрихами. Но поле резонатора 1 усиливает искривление пути электрона и увеличивает его энергию: он преодолевает действие постоянного поля и возвращается на катод. «Вредные» электроны бомбардируют катод и увеличивают его нагрев. С этим явлением в магнетронах приходится считаться. Для того чтобы не было перекала катода, во время работы магнетрона обычно уменьшают напряжение накала. Кроме того, поверхность катода необходимо делать более прочной, чтобы предотвратить ее разрушение ударами электронов. Более сложным оказывается путь «полезного» электрона Б, попавшего в тормозящее переменное поле резонатора 2. Такой электрон отдает часть своей энергии резонатору и уже не имеет энергии, достаточной для того, чтобы вернуться на катод. Он теряет полностью свою энергию в какой-то точке пространства взаимодействия, не долетев до катода, а затем снова ускоренно летит к аноду, и одновременно траектория его искривляется под действием магнитного поля. Если в магнетроне правильно подобрано анодное напряжение и магнитная индукция, то время пролета «полезного» электрона от одной щели до другой составляет полпериода. Такой электрон, приблизившись к щели резонатора 3, опять окажется в тормозящем переменном поле, так как через полпериода у этого резонатора ускоряющее поле изменится на тормозящее. Следовательно, электрон снова отдаст часть энергии резонатору и проделает еще меньший путь по направлению к ка

 
 
Сайт создан в системе uCoz