Содержание

 

 
 

Пентоды старых типов имели вывод управляющей сетки наверху баллона

1. Стабилизатор цепи сеточного смещения с регулируемым выходным напряжением

32 Принципиальная схема стабилизатора на интегральной микросхеме 317 серии В этой микросхеме один вывод источника опорного напряжения подключен к выводу Выход, тогда как другой подключен к входу усилителя рассогласования. Второй вход усилителя рассогласований соединен с выводом Настройка микросхемы. Таким образом, стабилизатор напряжения 317 серии стремится поддерживать напряжение, равное собственному опорному напряжению (1,25 В), между выводами Вы...

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

Рис. 15.11. Цоколевка ламп Выводы электродов у пальчиковых ламп сделаны в виде семи, или девяти, или десяти заостренных проводников, впаянных в плоскую ножку и расположенных соответственно в вершинах правильного многоугольника (рис. 15.11,6). Сверхминиатюрные бесцокольные ла...

3. Выбор выходного разделительного конденсатора

Так как полупроводниковый источник ВН в прогреве не нуждается, практически мгновенно выдает максимальное напряжение и при этом оказывается без нагрузки, напряжение на анодах ламп нарастает до максимально возможного значения ВН, и именно это напряжение будет приложено непосредственно к выводам разделительных конденсаторов. Если при этом разделительные конденсаторы будут пробиты, то электронные лампы начинают перегреваться, поскольку большое положительное напряжение, будучи поданным на их сетки, вызывает анодный ток, превышающий номинальный в десятки раз. Электронные лампы при этом попросту разрушаются. Использование конденса...

4. Надежность и испытание электровакуумных приборов

Указываемое в справочниках для многих приборов вертикальное рабочее положение необходимо, и это условие надо соблюдать. Во время пайки выводов сверхминиатюрных ламп надо обеспечивать теплоотвод между местом пайки и баллоном, нап...

5. Особенность выпрямления высоковольтного напряжения

Реле имело стеклянный корпус, выполненный на основе колбы для лампы с пуговичными выводами В9А, что позволяло без труда визуально определить назначение контактных выводов и затем произвести тестирование на основе сделанных ранее умозаключений. При напряжении питания 6,3 В подогреватель потреблял ток 300 мА, а контакты замыкались через 41 с. При включении сетевого питания с силового трансформатора на ламповый выпрямитель одновременно подается как высоковольтное напряжение так и напряжение питания подогревателя, н...

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

Общее изменение напряжения на выводах конденсатора составит (А + 1) В = 73 В. Рис. 3.11 Влияние проходной емкости лампы Общий ток заряда, исходящий из предшествующего каскада равен — (А + 1) * i, или 73i. Обсуждая влияние проходной емкости на работу предыдущего каскада (от которого затрачивается ток на ее заряд), можно считать, что некоторая экви...

7. Типы конденсаторов. Пленочные конденсаторы, изготовленные металлизацией диэлектрика

Хотя чисто субъективные ощущения позволяют сделать вывод, что при использовании фольговых конденсаторов качество звучания радиоаппаратуры было лучше и, возможно, что причина этого явления заключается в технологических проблемах изготовления конденсаторов. Металлизированные бумажные конденс...

8. Двухэлектродные лампы - Рабочий режим. Применение диода для выпрямления переменного тока

Она состоит из емкости между электродами и емкости между выводными проводниками. Значение Са-к достигает единиц пикофарад у маломощных диодов. На низких частотах эта емкость шунтирующего влияния не оказывает, так как ее сопротивление составляет миллионы Ом. А на частотах в десятки мегагерц и выше сопротивление емкости становится соизмеримым с внутренним сопротивлением диода и даже меньше его. Тогда переменный ток проходит через эту емкость и выпрямляющее действие диода ухудшается. Например, если диод имеет Ri = = 500 Ом и Са-к = 4 пФ, то при частоте 200 Гц сопроти...

9. Газоразрядные и индикаторные приборы - Индикаторные приборы

На пластинку 1 нанесены прозрачные слои — электроды А, Б, В,.... от которых сделаны выводы, не показанные на рисунке. Эти электроды имеют форму цифр, или букв, или сегментов для синтезирования различных знаков. Если на знаковые электроды напряжение не подано, то ЖК прозрачен, световые лучи внешнего естественного освещения проходят через него, отражаются от электрода 5, выходят обратно и никаких знаков не видно. Но если на какой-то электрод, например А, подано напряжение, то ЖК под этим электродом становится непр...

10. Специальные электронные приборы для СВЧ - Магнетрон

Катод обычно подключен к одному из выводов подогревателя. Для отбора энергии колебаний вводится в один из резонаторов виток связи, соединенный с коаксиальной линией. Ее вывод также проходит через стеклянную трубку. Благодаря сильной связи между резонаторами энергия отбирается от всех резонаторов. Вместо коаксиальной линии для вывода энергии на очень коротких волнах используется волновод, соединенный с резонатором через щель. И...

11. Линейный каскад

На высоких частотах высоковольтный источник должен быть соответствующим образом зашунтирован на землю, следовательно, между анодным выводом и землей должен быть включен пленочно-фольговый конденсатор, например марки FKP1 с емкостью 100 нФ. Дополнительно к этому сеточный ограничительный резистор с сопротивлением 1 кОм и катодный ограничительный резистор с сопротивлением 200 Ом необходимы для подавления автогенерации на частоте 70 МГц. Если отсутствует осциллограф, с помощью которого можно было бы зафиксировать эту достаточно высокую частоту, было бы совсем неплохо увеличить сопротивление сеточного ограничительного резистора до величины 4,7 кОм. Так как в рабочей точке характеристики крутизна лампы ...

12. Каскод (каскодная схема)

18 Сеточно-анодные характеристики триода Выше мы сделали вывод о том, что ток управляющей сетки верхней лампы отсутствует. Это значит, что ее ток анода равен току катода. В то же время, глядя на схему, очевидно, что ток катода верхней лампы равен току анода нижней лампы. Таким образом, токи анодов обеих ламп равны. Выше мы задались значением постоянного напряжения на аноде нижней лампы равным 75 В. Теперь на семействе проходных характеристик...

13. Насыщение сердечника трансформатора

Автор «вырвал почти все волосы на своей голове», разыскивая источник видеопомех на мониторе для вывода графических данных, прежде чем обнаружил, что причиной оказалось насыщение торроидального сердечника силового трансформатора, который индуцировал помехи непосредственно в горловине кинескопа монитора. ...

14. Применение экранированных ламп

Из этого факта был сделан ряд важных выводов. Кратко рассмотрим их еще раз. Рис. 3.12 Выходные характеристики пентода Во-первых, характеристики пентода очень похожи на характеристики транзисторов, что говорит о том, что внутреннее сопротивление лампы достаточно высоко — для большинство практических применений его можно считать бесконечным. Следовательно, выходное сопротивление усилительного каскада, построенного на пентоде примерно равно...

15. Особенности работы электронных ламп на СВЧ - Инерция электронов

Если рассмотреть электронные процессы в других режимах, то можно прийти к таким же выводам: вследствие инерции электронов уменьшается переменная составляющая анодного тока, увеличивается ...

16. Анализ работы блока частотной коррекции RIAA

Дополнительно к этому, было изменено место установки сеточного резистора утечки таким образом, что он более не находился рядом с сеточным выводом, но ток сетки протекал дополнительно через последовательно включенный резистор схемы частотной коррекции RIAA, в результате чего образуется делитель напряжения, который вызывает дополнительные потери 1,6 дБ в основном предусилителе (рис. 8.36). По мнению автора, впервые применение такого хитроумного приема было осуществлено в бестрансформаторной схеме блока частотной коррекции RIAA MC Артуром Лоесчем (Arthur Loesch). Расчет схемы в использованием средств вычисли...

17. Увеличение максимально допустимого обратного напряжения VRRM при последовательном включении выпрямительных диодов

Для обеих логических интегральных микросхем обязательно подключение керамических конденсаторов 100 нФ между выводами 0 В и +5 В. Схема задержки включения высоковольтного напряжения В самом начале ламповые выпрямители рассматривались в качестве примера плавного включения ламповых электронных схем (поскольку разогрев вакуумных диодов — кенотронов требует определенного времени). Однако ламп...

18. Способы увеличения выходного тока стабилизатора

У лампы ЕСС83 дифференциального усилителя имеется вывод, через который задается постоянная по величине токовая нагрузка. Если бы использовался источник питания с симметрично распределенными шинами, то можно было бы просто использовать общий резистор цепи питания дифференциального усилителя, имеющий большое значение сопротивления, подключенный к противоположенному источнику питания, однако ...

19. Катодное смещение

Поскольку внутренне сопротивление источника ВН близко к нулю, по переменному току верхний вывод резистора Ra соединен с землей. В этом случае, сопротивление выходной цепи лампы (или, иначе говоря, кажущееся сопротивление со стороны катода), включенное по переменному току параллельно катодному резистору, можно вычислить по следующей формуле: Или, подставляя конкретные значения в эту формулу, то получим: Рис. 3.9 Катодная развязка Находя параллельное включение рассчитанной величины с резистором катодного смещения 1,56 кОм, получ...

20. Источники питания низкого напряжения и синфазный шум

Пульсации напряжений низковольтного источника питания могут быть определены в виде разностного (дифференциального) шума, так как они представляют разность напряжений между одним выводом подогревателя катода и вторым выводом. При условии, что разностный шум является очень небольшим по величине, значительная тепловая инерционность катодов с косвенным подогревом полностью исключает такого рода шум, в силу чего разностный высокочастотный шум оказывается просто не относящимся к ...

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

 

 

Информация

 

Информация

В инженерной практике достаточно часто используются упрощенные выражения, которые применяются, например, для расчета шумов в области высоких частот. В частности, для случая лампового триода подобное выражение выглядит следующим образом: Из этого выражения следует, что белый
(широкополосный-
) шум, генерируемый в лампе, будет эквивалентен тепловому (белому) шуму, который генерируется в идеальном резисторе req , стоящему на входе данной лампы. В рассматриваемом случае крутизна используемого триода gm ≈ 5,3 мД/В, следовательно, величина эквивалентного шумящего сопротивления составит примерно 470 Ом. Если воспользоваться выражением υn = l,86-10~8UR, то значение напряжения входного шума, генерируемого лампой, составит примерно 400 нВ, что значительно превысит значение 43 нВ, определяемого входным относительным шумом, генерируемым резистором анодной нагрузки (как оно и должно быть для правильно рассчитанной схемы). Таким образом, отпадает необходимость суммирования мощностей шумов лампы и анодного нагрузочного резистора. В случае пентода соответствующие выражения имеют вид: Применение данного уравнения в случае применения малошумящего пентода типа EF86, работающего при значениях анодного Iа= 1,25 мА и экранного Ig2 = 0,3 мА токов, дает величину эквивалентного сопротивления 3,9 кОм и значение напряжения шума (при ширине полосы пропускания 20 кГц), равное 1,2 мкВ. Однако, измерения, выполненные в усилителях компании Маллорд (Mullard), дали значение напряжения шума 2 мкВ в полосе пропускания 25 Гц — 10 кГц при точно таких же параметрах статического режима, что соответствовало напряжению шума 2,8 мкВ для полосы пропускания 20 кГц. Проблема Фликкер-шумов Вышеприведенные уравнения, позволяющие определять параметры шума, на практике в диапазоне звуковых частот имеют весьма ограниченное применение, потому что в них совершенно не учитывается шум, называемый l/f шум, или фликкер-шум (шум мерцания). Интенсивность фликкер-шумов падает с ростом частоты. Такие шумы часто возникают в катодах ламп, а также в
полупроводников-
ых приборах (транзисторах). Тем не менее, вычисления подтверждают, что пентоды имеют более высокий уровень шума по сравнению с триодами и что необходимо стремиться максимально увеличивать значение крутизны лампы gm. К сожалению, не существует методики расчета уровня фликкер-шума для лампы, так как этот параметр в значительной мере определяется конкретным типом лампы и вариантами ее конструктивного исполнения (особенно катодного узла), хотя отмечается, что уровень шумов находится в прямой зависимости от уровня теплового шума для данной лампы. Лампы, имеющие чисто вольфрамовые катоды, не генерируют фликкер-шум, но у них безнадежно высокий уровень микрофонного эффекта, а также очень низкое значение крутизны gm. Трудности альтернативного подбора звукоснимателей и входных ламп Несмотря на то, что оценки уровня шума в диапазоне звуковых частот были признаны весьма приближенными в абсолютном значении, и хотя уже была рассмо В

 
 
Сайт создан в системе uCoz