Содержание

 

 
 

Специальные электронные приборы

1. Фотоэлектронные приборы - Электровакуумные фотоэлементы

Электровакуумные фотоэлементы нашли применение в различных устройствах автоматики, в аппаратуре звукового кино, в приборах для физических исследований. Но их недостатки — невозможность микроминиатюризации и довольно высокие анодные напряжения (десятки и сотни вольт) — привели к тому, что в настоящее время эти фотоэлементы во многих видах аппаратуры заменены полупроводниковыми приемниками излучения. ...

2. Каскод (каскодная схема)

Если, как в каскоде, коэффициент усиления катода верхней электронной лампы низкий, и мы используем прибор, потому что у него хорошая шумовая характеристика, то вероятно, что напряжение сигнала на этом катоде очень небольшое, возможно только несколько милливольт. Токи утечки через изоляцию нити накала/катода становиться больше при повышении Vнк, таким образом, комбинация Vнк = 75 В со слабым напряжением сигнала, означает, что влияние может быть значительно. Автор однажды сделал схему, используя электронные лампы, которые были рассчитаны на Vнк(макс) =150 В. Электронные лампы работали при Vнк = 120 В и имели низкочастотный шум, который...

3. Специальные электронные приборы для СВЧ - Магнетрон

Магнетрон Магнетроны представляют собой важнейшие электронные приборы для генерации колебаний СВЧ большой мощности. Они применяются в передатчиках радиолокационных станций, в ускорителях заряженных частиц, для высокочастотного нагрева и в других случаях. В результате совместн...

4. Особенности источников смещения подогревателей ламп, находящихся под повышенным потенциалом относительно корпуса

Переключение источников питания из режима пониженного энергопотребления в стандартный режим энергоснабжения осуществляется подключением к земле нижнего плеча катушки каждого реле (хотя многие переключающее реле являются в действительности полупроводниковыми приборами, которые не имеют катушек). Это означает, что несглаженное низковольтное напряжение не поступает в составной кабель, который соединяет предусилитель с его источником питания и исключает наводку шумов. ...

5. Особенности работы электронных ламп на СВЧ - Инерция электронов

Лампа перестает быть малоинерционным прибором. Принято говорить, что на СВЧ проявляется инерция электронов. Инерция электронных процессов в лампе создает вредные фазовые сдвиги, искажает форму импульсов анодного тока и служит причиной возникновения значительных сеточных токов. В результате резко снижается входное сопротивление лампы, увеличиваются потери мощности, а следовательно, уменьшается полезная мощность. Инерция электронов не влияет на работу лампы, на частотах, соответствующих диапазонам метровых и более длинных волн. Действительно, если период колебани...

6. Принцип устройства и работы электро-вакуумных приборов - Общие сведения, классификация

Общие сведения, классификация Электровакуумными приборами (ЭВП) называют приборы, в которых рабочее пространство, изолированное газонепроницаемой оболочкой, имеет высокую степень разрежения или заполнено специальной средой (пары или газы) и действие которых основано на использовании электрических явлений в вакууме или газе. ...

7. Фазоинверсный каскад

Фазоинвертор с высоким значением анодного сопротивления rа имеет выходное сопротивление, величина которого определяется анодной нагрузкой RL, следовательно, фазовращатели, в которых используются пентоды или каскады (комбинированные электровакуумные приборы), невосприимчивы к проблемам изменения нагрузки. Чувствительность к величине нагрузки означает, что для сх...

8. Многоэлектродные и специальные лампы - Устройство и работа тетрода

В этом режиме внутреннее сопротивление тетрода отрицательно, так как положительному приращению Δuа соответствует отрицательное приращение Δiа: Ri = Δuа / Δiа < 0. (19.10) Прибор с отрицательным сопротивлением может работать в качестве генератора. Динатронный эффект в тетроде вреден, так как из-за него создаются сильные искажения п...

9. Улучшение шумовых характеристик при использовании блока частотной коррекции стандарта RIAA

Данное положение будет справедливо вне зависимости от типа используемого прибора. • Использование ламп с максимальным значением крутизны gm или параллельное включение нескольких ламп существенно увеличивает входную емкость входного каскада и, как правило, препятствует использованию повышающего трансформатора для звукоснимателей с подвижной катушкой. • Избыточный токовый шум преобладает в пленочных резисторах, работающих в цепях постоянного тока. Для проволочных и...

10. Специальные электронные приборы для СВЧ - Лампы бегущей и обратной волны

Поэтому были разработаны приборы, сочетающие в себе достоинства магнетронов и ламп бегущей или обратной волны. Широкое применение получили ЛБВ и ЛОВ М-типа (ЛБВМ и ЛОВМ). На рис. 25.18 изображена схематически ЛБВМ плоской конструкции. Электроны, эмитированные накаленным катодом К, попадают в постоянное электрическое поле напряженностью Еу, со...

11. Высоковольтный выпрямитель и стабилизатор

Можно было бы использовать для подгонки переменный резистор, однако, их надежность гораздо меньше, чем у постоянных резисторов, а отказ одного из компонентов схемы с высоковольтными кремниевыми приборами может привести практически к катастрофическим последствиям. Более безопасным вариантом окажется использование постоянного резистора со стандарт...

12. 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 лучевого тетрода Характеристики и параметры лучевого тетрода Рабочий режим тетродов и пентодов Пентоды переменной крутизны Краткие сведения о различных типах тетродов и пентодов Специальные лампы Электронно-лучевые трубки Общие сведения Электростатические электронно-лучевые трубки Магнитные электронно-лучевые трубки Люминесцентный экран Краткие сведения о различных электронно-лучевых трубках Газоразрядные и индикаторные приборы Электрический разряд в газах Тлеющий разряд Стабилитроны Тиратроны тлеющего разр...

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

Выбор рабочей точки ламп типа 12SN7GTA критичен с точки зрения получения максимального выходного напряжения, поэтому в этом каскаде была применена своеобразная лампово — полупроводниковая схема задания неизменяющегося тока, когда биполярный пленарный транзистор совместно с пентодом образуют гибридный каскод, в котором катодный ток дифференциальной пары Ik определяется практически только параметрами полупроводникового прибора, что позволяет производить замену лампы без необходимости дополнительной подстройки этого тока. Рис. 7.48 «Потомок от усилителя Beast» — усилитель прямого возбуждения для головных телефонов электростатического типа В безнадежных попытках уменьшить размеры и вес усилителя был использован высоковольтный ...

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

 

 

Информация

 

Информация

В паспортных данных на лампу 6080 указывается что максимальное значение напряжения между катодом и подогревателем Vhk(max) составляет 300 В, поэтому в тех случаях, когда
стабилизированн-
ое напряжение не превышает значения 300 В, подогреватели катода лампы 6080 также могут питаться от заземленного источника питания. Предельные напряженности поля, воздействующего на изоляцию
катод-подогрева-
тель, снижают ожидаемый срок службы лампы и увеличивают напряжения шумов, поэтому они не могут быть рекомендованы при ее эксплуатации. Однажды автору довелось собрать гораздо более сложную схему лампового стабилизатора с рабочим напряжением 420 В, в которой использовались плавающие источники питания цепей подогревателей, а также усилитель
рассогласования-
, построенный на двух каскадно включенных
дифференциальны-
х усилителях с использованием ламп типа ЕСС81. Схема обладала пропорционально низким выходным сопротивлением, а измеряемый уровень шумов и помех составлял 400 мкВ двойного амплитудного (пик-пикового) значения. Источник питания был огромен. Он был очень массивный и тяжелый. Он к тому же еще оказался нестабилен. Исследования на осциллографе, подключенном с использованием емкостной связи по переменной составляющей, показали, что выходное напряжение медленно дрейфовало взад и вперед относительно значения 420 В из-за изменений напряжения питания цепей подогревателей катодов (для накала использовался
нестабилизирова-
нный низковольтный источник переменного тока — то есть накал осуществлялся непосредственно от обмотки силового
трансформатора)-
. Стабилизатор же на интегральной микросхеме 317 серии оказался непоколебимым, как скала. Пути
совершенствован-
ия схемы лампового стабилизатора напряжения Нижеследующая идея улучшения стабилизатора была заимствована из осциллографа. В схемах осциллографов присутствует большое количество интересных находок. Это связано со многими при

 
 
Сайт создан в системе uCoz