Содержание

 

 
 

Нагрузкой является тот или иной потребитель (например, анодные цепи и цепи экранных сеток какого-либо усилителя)

1. Собственные шумы электронных ламп - Шумовые параметры

То же получается при снижении напряжения экранирующей сетки. Но при повышении напряжения Ug2 шумы усиливаются за счет токораспределения. Существует оптимальное значение Ug2, при котором шумы минимальны. Пентоды меньше шумят в режиме перехвата, так как в режиме возврата уменьшается крутизна и возрастают шумы от токораспределения. При работе лампы на более низких частотах сильнее сказывается поверхностный флюктуационный эффект. Таким образом, снижение шумов достигается не только выбором малошумящей лампы, но и подбором режима работы этой лампы. Помимо шумов, обусловленных флюктуаци...

2. Газоразрядные и индикаторные приборы - Стабилитроны

Нагрузкой является тот или иной потребитель (например, анодные цепи и цепи экранных сеток какого-либо усилителя и т. д.), который нужно питать стабильным напряжением. Напряжение источника Е должно быть выше напряжения стабилизации Uст и достаточным для возникновения разряда в стабилитроне. Чем выше напряжение Е, тем выше должно быть сопротивление Rогр, и тогда стабилизация сохраняется при изменении напряжения Е в более широких пределах. Но при большем ограничительном соп...

3. Расчет значений элементов цепи, определяющей постоянную времени 75 мкс

Дополнительно к этому, катод, подогреватели катода и экранные сетки имеют по переменному току нулевой потенциал и оказываются включенными параллельно этой емкости: Сg1-k-h-s= 3,3 пФ. Помимо этого к полученной емкости на...

4. Пентоды в качестве приемников неизменяющегося тока

Из статических характеристик пентода EF184 видно, что в таком каскаде вероятно ток экранирующей сетки составит IC2 ≈ 3 мА — это означает, что общий ток, потребляемый от источника питания увеличится на = 38%. Если в усилителе имеется только один такой низкоэффективный каскад-приемник, то это не проблема, но если таких потребителей энергии будет много, то это может значительно увеличить стоимость источника питания и усложнить его. Если, например, мы намерены уменьшить ток приемника до 6 мА, то это переведет EF91 в режим, при котором, в этом случае, требу...

5. Вредное влияние проходной емкости лампы и пути его уменьшения. Эффект Миллера

Имеются разнообразные способы снижения вредного влияния проходной емкости: • уменьшать выходное сопротивление предшествующего каскада; • применять триоды с частичной экранировкой конструкции сетки (лучевые триоды); • применять экранированные лампы (тетроды или пентоды); • применять каскодные схемы или катодные повторители. Поскольку требования к АЧХ усилителей повышенного качества очень ж...

6. Принцип устройства и работы электро-вакуумных приборов - Особенности устройства электронных ламп

К ним относятся держатели для геттера, электростатические экраны, устраняющие емкостные токи между отдельными часгями лампы или защищающие лампу от воздействия внешних электрических полей. Рис. 15.10. Крепление электродов и их выводов в стеклянных лампах Особое внимание уделяется точности сборки и прочности крепления электродов. Но все же существует разброс электрических свойств между отдельными экземплярами ламп данного типа. Он объясняется неоднородностью деталей, их случайными деформациями при сборке, неточностью сборки, неодинаковостью эмиссии катодов у различных экземпляров ламп и другими пр...

7. Электронно-лучевые трубки - Общие сведения

В зависимости от цвета изображения на люминесцентном экране бывают трубки с зеленым, оранжевым или желто-оранжевым свечением — для визуального наблюдения, синим — для фотографирования осциллограмм, белым или трехцветным — для приема телевизионных изображений. Кроме того, трубки изготовляются с различной длительностью свечения экрана после прекращения ударов электронов (так называемым послесвечением). Трубки различаются также по размерам экрана, материалу баллона (стеклянные или металлостеклянные) и другим признакам. ...

8. Многоэлектродные и специальные лампы - Характеристики тетродов и пентодов

Характеристики пентода для токов анода, экранирующей сетки и катода (а) и семейство анодных характеристик (б) Анод сильно действует на второй потенциальный барьер, и даже незначительное увеличение анодного напряжения приводит к росту анодного...

9. Частотные характеристики используемых на практике LC-фильтров

Емкость между соседними слоями обмотки дросселя может быть уменьшена за счет размещения между ними заземленных электростатических экранов. • Подъем линии С с увеличением частоты составляет 12 дБ/октаву, линия смещается горизонтально вправо, когда последовательное индуктивное сопротивление сглаживающего конденсатора снижается. Необходимо обеспечить минимальную длину проводника от фольговых обкладок конденсатора до точек подключения к дросселю и нагрузке. Для фильтра с оптимальными параметрами заштрихованная площадь должна быть максимальной. Существует то...

10. О межблочных и акустических кабелях

По ходу пришлось отказаться от экранирования, т.к. эта мера повышения помехозащищенности отрицательно сказывается на звуке. Думаю, что в бытовых условиях и длине кабеля до 1м это вполне допустимо. По крайней мере, ни у меня, ни у людей использующих межблочные кабели изготовленные по моей методике таких проблем не возникало. Единственно, что экран приходится применять в случае использования данных кабелей при подклю...

11. Особенности проектирования усилителей с малыми искажениями

При измерении уровень входного сигнала увеличивался до тех пор, пока искажения формы выходного сигнала на становились отчетливо заметны на экране аналогового осциллографа. Измеренное значение СКГ + Ш было 2%, и остаточный сигнал искажения (то есть выходной сигнал, с подавленной первой гармоникой) имел очень характерную форму волны (рис. 4.8). Рис. 4.8 Верхняя кривая: характерная форма сигнала искажения, вызванного сеточным током. Нижняя кривая: мягкая отсечка (уплощение снизу), вызванная сеточным током На рис. 4.9 представлен спектр остаточ...

12. Классификация искажений. Принципы оценки линейных искажений

В случае заметных линейных искажений, форма прямоугольных импульсов на выходе усилителя будет существенно нарушена, что легко видно на экране осциллографа. Такой простой тест в какой-то степени является альтернативой необходимости исследования амп...

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

 

 

Информация

 

Информация

Первоначально, пока ток через электронную лампу не течет, не будет и падения напряжения на резисторе катодного смещения, то есть на катоде будет нулевое напряжение. Постоянно напряжение на сетке также нулевое и при отсутствии входного сигнала, мгновенное напряжение между сеткой и катодом VCK должно быть также нулевым. При подаче анодного питания это вызовет большой ток через электронную лампу. Это ток — ток анода (который в триоде при отсутствии тока сетки равен катодному току), который пройдет через резистор катодного смещения, вызывая падение напряжения на нем. Это падение напряжения вызывает повышение катодного напряжения, Vck понижается, и тока анода уменьшается. Если на катоде относительно земли падает положительное напряжение, а на сетке относительно земли напряжение нулевое, это равносильно тому, что на сетке относительно катода напряжение отрицательное. Мы знаем, что катодное напряжение равно по модулю требуемому напряжению смещения 1,5 В, поэтому сопротивление резистора катодного смещения будет равно: Итак, мы знаем рабочую точку, следовательно, знаем ток анода, и отсюда — ток катода (равный анодному, поскольку сеточный ток отсутствует). Мы знаем необходимую величину напряжения смещения Vck. Выяснили и то, что если на сетке нулевое напряжение, то на катоде нужно обеспечить положительное напряжение, равное + Vck. Если известно напряжение на концах неизвестного резистора и ток через него, то простым использованием закона Ома найдем величину резистора. В рассматриваемом примере выбранной рабочей точке соответствует анодное напряжение 182 В. Теперь можно непосредственно найти точное значение тока анода, используя закон Ома. Снова отметим, что в эту формулу значение тока подставляются в миллиамперах (мА), а результат расчета сопротивления получается в килоомах (кОм

 
 
Сайт создан в системе uCoz