Содержание

 

 
 

Пролетный клистрон можно превратить в генератор с самовозбуждением, если установить обратную связь

1. Специальные электронные приборы для СВЧ - Пролетный клистрон

Однако пролетные клистроны сравнительно редко используются в качестве генераторов с самовозбуждением. А для маломощных генераторов (гетеродинов) более удобны отражательные клистроны, имеющие только один резонатор. ...

2. Особенности работы электронных ламп на СВЧ - Основные типы электронных ламп для СВЧ

Внешний вид и устройство металлокерамического генераторного триода 1 — штифт для навинчивания радиатора анода; 2 — анод; 3 — сетка; 4 — катод; 5 — подогреватель; 6 — вывод сетки; 7 — вывод катода и подогревателя; 8 — вывод подогревателя Анод изготовлен в ви...

3. Электронная лампа, радиолампа. Физика и схемотехника

Применение диода для выпрямления переменного тока Основные типы Трехэлектродные лампы Физические процессы Токораспределение Действующее напряжение и закон степени трех вторых Характеристики Параметры Рабочий режим триода Особенности Усилительный каскад с триодом Параметры усилительного каскада Аналитический расчет и эквивалентные схемы усилительного каскада Графоаналитический расчет режима усиления Генератор с триодом Межэлектродные емкости Каскады с общей сеткой и общим анодом Недостатки триодов Основные типы приемно-усилительных триодов Многоэлектродные и специальные лампы Устройство и работа тетрода Устройство и работа пентода Схемы включения тетродов и пентодов Характеристики тетродов и пентодов Параметры тетродов и пентодов Межэлектродные емкости тетродов и пентодов Устройство и работа ...

4. Модели трансформаторов

Использование делителя напряжений на выходе генератора прямоугольных импульсов преследует две цели: • трансформатор необходимо питать от источника с точно таким же сопротивлением, каким обладает головка вместе с проводами звукоснимателя. Стандартные генераторы не обеспечивают выходное сопротивление 10 Ом, поэтому вводится делитель напряжения, обеспечивающий величину необходимого сопротивления; * выходное напряжение стандартного генератора имеет слишком большое значение для используемого трансформатора, поэтому его следует ослабить минимум в 100 раз....

5. Газоразрядные и индикаторные приборы - Тиратроны тлеющего разряда

Так как напряжение UП у тиратронов невелико, а напряжение UВ достигает сотен вольт, то подобный генератор может выдавать пилообразное напряжение с большой амплитудой. Чем больше сопротивление R и емкость С, тем медленнее происхо...

6. Оптимизация характеристик входного трансформатора

Поэтому первоначальные измерения, выполненные с использованием генератора сигналов прямоугольной формы Sowter 8055, не вселили большого оптимизма, однако, использование схемы Зобеля ...

7. Рабочий режим триода - Основные типы приемно-усилительных триодов

Многие триоды применяются в усилителях низкой частоты, в генераторах, а также в усилителях радиочастоты, в которых устраненно вредное влияние проходной емкости (например, по схеме с общей сеткой). Широко применяются двойные триоды. Особую группу представляют так называемые проходные триоды для р...

8. Предоконечный каскад блока усилителя мощности

Лампы 6ВХ7 и 6BL7 были разработаны для использования в качестве усилителей генераторов кадровой развертки в телевидении, но каскады кадровой развертки должны обладать сугубо нелинейной характеристикой, поэтому их использование в аудиотехнике ст...

9. Выбор электронной лампы по критерию низких искажений

Проблема выходной ступени генератора кадровой развертки в старых ламповых телевизорах очень похожа на проблему аудиоусилителя, имеющего в качестве нагрузки громкоговоритель. Оба устройства используют выходные трансформаторы для согласования электронной лампы с нагрузкой и работают в звуковом частотном диапазоне. Тем не менее, телевизионные отклоняющие катушки развертки приводятся в действие управляющ...

10. Рабочий режим триода - Межэлектродные емкости

В каскадах, имеющих в качестве нагрузки колебательный контур (в усилителях радиочастоты и генераторах), емкость Са-к входит в состав контура и добавляется к его емкости. При расчете контура емкость Са-к учитывается. На весьма высоких частотах она может оказаться больше емкост...

11. Активные кроссоверы и схема Зобеля

Если использовать несколько пар параллельно включенных выходных ламп в двухтактном оконечном каскаде, то можно получить высокую выходную мощность, при напряжении высоковольтного источника на достаточно безопасном уровне (по сравнению с высоковольтным питанием, требующимся мощным генераторным лампам), например, 320 В в случае использования нескольких пар ламп EL84. С использованием каждой дополнительной пары ламп импеданс первичной обмотки тр...

12. Трехэлектродные лампы - Характеристики

С большим положительным напряжением сетки работают только генераторные и импульсные лампы. У приемно-усилительных ламп сеточное напряжение обычно все время отрицательно, поэтому в справочниках характеристики таких ламп даются часто лишь для отрицательных сеточных напряжений. В зависимости от значен...

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

 

 

Информация

 

Информация

Для маломощных электронных ламп с большим μ, напряжение между анодом и катодом в номинальном режиме часто выбирают равным 150 В. Для выбора Rh также существует общее практическое правило — Rh > 2rа, и так как для ЕСС83 rа = 75 кОм, можно использовать RH = 150 кОм. Если Iа = 0,7 мА, получим падение напряжения 105 В на RH, поэтому потребуется напряжение питания 255 В. Но маломощные каскады зачастую предназначены для усиления малых сигналов, например, для обеспечения на выходе амплитуды напряжения 5 В, поэтому коэффициент использования по питающему напряжению и КПД такого каскада оказываются очень низкими. Если заменить резистор 150 кОм источником неизменяющегося тока, то электронная лампа обеспечивает намного более высокое значение RH, и можно установить напряжение питания независимо, чтобы обеспечивать максимальное значение требуемого размаха выходного напряжения. На рис. 3.44 представлен очень наглядный пример использования электронной лампы с большим μ с низким напряжением питания. В этом примере требовался большой коэффициент усиления
дифференциально-
й пары на лампе ЕСС83 с μ = 100, при пониженном напряжении анодного питания 150 В. Заметим, что для схем активной нагрузки ламп необходимы высоковольтные транзисторы, способные выдержать необходимый размах анодного напряжения. Присутствующие в схеме стабилитроны обычно шунтируют, чтобы уменьшить шум. Однако шум, создаваемый двумя стабилитронами, является синфазным, и, следовательно, может быть подавлен следующим
дифференциальны-
м каскадом. Рис. 3.44
Дифференциальна-
я пара с
полупроводников-
ой анодной нагрузкой При тестировании в этой схеме был достигнут требуемый
дифференциальны-
й размах 7 В амплитуды выходного напряжения на частоте 1 кГц, с нелинейными искаж

 
 
Сайт создан в системе uCoz