Содержание

 

 
 

Идеальный источник напряжения

1. Способы увеличения выходного тока стабилизатора

Можно было бы просто подключить катодный резистор на землю, однако, делитель напряжения, включенный параллельно стабилизированному выходу, может устанавливать необходимое значение напряжения и обеспечивать значительно меньшее значение выходного сопротивления эквивалентной схемы замещения Тевенина (15 кОм по сравнению с сопротивлением 800 кОм). Принципиальная роль данного резистора заключается в том, что он снижает общее усиление каскада, поэтому необходимо как можно меньшее значение сопротивления для того, чтобы обеспечить максимальное значение уси...

2. Метод частотной коррекции стандарта RIAA

Следовательно, значения элементов пассивной схемы должны рассчитываться с использованием эквивалентной схемы замещения Тевенина. Аналогичным образом значения всех паразитных емкостей, либо емкости Миллера, дол...

3. Параметры цепей, определяющих постоянные времени 3180 мкс, 318 мкс, и проблемы взаимовлияния элементов цепей

Если это так, то его можно на эквивалентной схеме заменить короткозамкнутой перемычкой, и рассчитать новое значение выходного эквивалентного сопротивления данной эквивалентной схемы замещения Тевенина. Так как величины сопротивлений резисторов относятся как 9:1, то делитель напряжения обеспечивает ослабление в отношении 10:1, и выходное сопротивление будет, следовательно, составлять одну десятую сопротивления от значения верхнего (по схеме) резистора. Если принять, что значение сопротивлени...

4. Расчет сопротивлений резистора катодного смещения входной лампы и резистора обратной связи

Далее (для упрощения расчетов) следует принять, что выход усилителя представляет собой идеальный источник напряжения (источника Тевенина), к которому подключено сопротивление обратной связи «rу». Следует также принять собственный ток обратной связи лампы в качестве идеа...

5. Стабилизатор цепи сеточного смещения с регулируемым выходным напряжением

33. Эквивалентная схема Тевенина по переменной составляющей для стабилизатора серии 317 с шунтирующим конденсатором емк...

6. Составление предварительной схемы блока питания

Сопротивление в эквивалентной схеме замещения Тевенина, состоящей из резисторов с сопротивлениями 150 и 600 Ом, будет составлять 120 Ом. Теоретически можно было бы использовать конденсатор с емкостью 13 мкФ для шунтирования вывода Настройка (AGJ) на землю, однако конденсаторы со стандартными зна...

7. Критерии выбора силового трансформатора и накопительного (сглаживающего) конденсатора

Поэтому их поведение становится гораздо сложнее, чем предсказывает схема идеального источника напряжения Тевенина, в силу чего анализ необходимо проводить с учетом поведения реальной схемы в различные моменты времени. На протяжении очень короткого начального периода времени (менее времени заряда конденсато...

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

Для того чтобы рассчитать значение емкости конденсатора, требуемого для формирования цепи с постоянной времени 75 мкс, необходимо найти величину общего эквивалентного сопротивления в схеме замещения Тевенина, которое оказывается включенным параллельно этому конденсатору (рис. 8.24). Рис. 8.24 Определение параметров цепи с постоянной времени 75 мкс блока частотной корре...

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

Входное сопротивление со стороны базовой цепи транзистора примерно равняется выходному сопротивлению эквивалентной схемы Тевенина для резисторной цепи, поэтому частота среза фильтра составит 1,5 Гц. Для нижнего эмитерного повторителя два фильтра с частотами среза 1,5 Гц оказываются включенными каскадно, что приводит к еще большему ослаблению уровня шума. Величина емкости конденсатора совершенно не является критичной. Если в этом есть необ...

10. Шумы и влияние входной емкости входного каскада

В семе выходной контур лампы заменен идеальным источником напряжения, соответствующим эквивалентной схеме Тевенина, в который включено сопротивление rа. Звукосниматель (cartridge) с подвижной магнитной системой может быть представлен на эквивалентной схеме в виде резистора с последовательно включенной индуктивностью, а так как источник Тевенина имеет равное нулю внутреннее сопротивление, его можно представить в виде короткозамкнутой цепи. После таких преобразований схема примет следующий вид ( рис. 8.19в). Для завершения составления эквивалентной схемы-модели в эту схему необходимо добавить не...

11. Двухтранзисторная схема последовательного стабилизатора

Можно добиться того, чтобы реактивная составляющая сопротивления конденсатора на самой низкой частоте напряжений пульсаций равнялась бы сопротивлению Тевенина в средней точке делителя напряжения, что, в свою очередь, означало бы, что конденсатор с бесконечно большим ...

12. Классическая схема последовательного стабилизатора

Стабилизатор напряжения представляет peaлизованное на практике приближение к идеальной схеме источника напряжения Тевенина, то есть стабилизатор характеризуется фиксированным значением выходного напряжения, а также значением выходного сопротивления, которое в идеале должно как можно ближе приближаться к нулевому значению. Идеальный источник Тевенина имеет способность отдавать в нагрузку ток бесконечно большой величины, тогда как источник питания, нагрузкой которого является стабилизатор, имеет в реальности ограничения по величине своего тока. Следовательно, всегда необходимо помнить, что реальный стабилизатор может только имитировать характеристики идеального источника Тевенина в ограниченном рабочем диапазоне, поэтому всегда необходимо быть уверенным, что работа стабилизатора не выходит за эти пределы границ этого диапазона. Принцип работы всех стабилизаторов напряжения базир...

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

 

 

Информация

 

Информация

Прежде всего, представляется необходимым четко изложить и записать основные требования к техническим
характеристикам-
, так как в противном случае невозможно будет рассчитать параметры стабилизаторов напряжения (табл.6.5). Приведенные ниже по тексту значения ряда величин позволяют впоследствии вводить в схему дополнительные лампы без необходимости полностью переделывать блок питания. Можно даже считать, что представленный вариант схемы является источником питания широкого назначения, от которого можно будет питать либо любую
экспериментальн-
о собранную схему, либо же постоянно использовать его в качестве источника питания
предусилительно-
го блока. Рис. 6.42 Предварительная схема блока питания Таблица 6.5. Требования к параметрам источников питания Высоковольтный источник питания Постоянное напряжение: 300 В Максимальный ток: 100 мА Напряжение пульсаций: 1 мВ двойного амплитудного значения (или меньше) Низковольтные источники питания (два идентичных) Постоянное напряжение: 6,3 В Максимальный ток: 1,5 А Напряжение пульсаций: минимальное значение Режим подготовки: напряжение 4 В Расчет низковольтных источников питания Расчет низковольтных источников питания представляет самую простую часть задачи, поэтому необходимо начать именно с них. Значение тока 1,5 А в рассматриваемом ниже примере, было выбрано потому, что это максимальная величина тока, который может обеспечить стабилизатор напряжения, выполненный на интегральной микросхеме 317 серии (см. примеры таких стабилизаторов выше). Существуют стабилизаторы напряжения, рассчитанные на более высокие значения тока, например серии LT1085, рассчитанные на токи 3 А, серии LM338 на ток 5 А, и серии LT1084, рассчитанные на ток 5 А и
характеризующие-
ся низким значением напряжения выпадения из режи

 
 
Сайт создан в системе uCoz