Содержание

 

 
 

Мощность на нагрев расходуется источником переменного сеточного напряжения

1. Топология схемы: источники питания и их влияние на элементы, задающие постоянную токовую нагрузку

Так как дифференциальные каскады разрабатываемого усилителя имеют анодные нагрузки в виде постоянных резисторов, то из закона Ома следует, что неизменное значение анодного напряжения Va может быть достигнуто за счет стабилизации постоянного положительного напряжения 160 В источника питания. Разработка схемы уже подошла к точке, когда необходимо обеспечить безукоризненную работу стабилизатора источника высоковольтного питания. Один взгляд на полную принципиальную сх...

2. Режим в рабочей точке

6 Эквивалентная схема триода с источником напряжения Нужно отметить, что значение коэффициента усиления, рассчитанное для каскада по нагрузо...

3. Определение параметров неизвестного трансформатора

Если известно, что усилитель может оказаться подверженным высоковольтным разрядам и дуговым процессам, то возможным решением проблемы (в зависимости от типа усилителя) будет включение в схему резистора, гасящего возникающую дугу, на участке между центральным отводом низковольтного (накального) источника и точкой нулевого потенциала высоковольтного источника. Например, использование (проволочного) резистора марки W/Wc сопротивлением 4,7 кОм и мощностью 6 Вт. Однако «плавающий» низковольтный источник питания может в этом случае вызвать возникновение проблем, связанных с фоновыми шумами сети питания, в частности, из-за плохого кач...

4. Возможности исключения линейного каскада

Хотя он и ограничен динамическим диапазоном, равным примерно 81 дБ, потенциально звуковое сопровождение представляет достаточно хороший источник сигнала. К сожалению, большинство моделей телевизионных тюнеров (блоков настройки) и кассетных видеомагнитофонов оснащены достаточно...

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

48 «Потомок от усилителя Beast» — усилитель прямого возбуждения для головных телефонов электростатического типа В безнадежных попытках уменьшить размеры и вес усилителя был использован высоковольтный источник питания с емкостной нагрузкой, обеспечивающий минимальный уровень сглаживания пульсаций, что должно было быть подвергнуто проверке, подтверждающей допустимость такого упрощения. ...

6. Собственные шумы электронных ламп - Шумовые параметры

1. Усилительный каскад с источником эквивалентного шумового напряжения лампы Рие. 23.2. Усилительный каскад с эквивалентным шумовым сопротивлением лампы Считают, что сама лампа является идеальной, т. е. не шумит, а создает шум за счет усиления некоторого шумового напряжения, подведенного к ее сетке. Такое напряжение шумов, наблюдаемых при комнатной температуре и при полосе частот пропускаемых колебаний 1 кГц, называют эквивалентным шумовым напряжением лампы. Таким образом, можно считать, что в цепь сетки идеальной (нешумящей) лампы включен генератор напря...

7. Схема источника питания

Следовательно, оставался вариант использовать источник питания с емкостной нагрузкой. В схеме мостового выпрямителя используются диоды с накоплением заряда, с рабочими напряжениями 1200 В. Для защиты выходных ламп типа 13Е1 от преждевременной подачи высокого напряжения можно использовать тепловое реле задержки в цепи силового трансформатора, питающей высоковольтный трансформатор выходного каскада. На цепи подогревателей выходных ламп 13Е1 подается напряжение 26 В и требу...

8. Трансформаторы - Общие сведения

Тем ни менее, в очень неплохом 50-ваттном усилителе фирмы Макинтош (Mclntosh) используются выходной трансформатор с многопроводной намоткой и высоковольтный источник питания с напряжением 440 В! И второе соображение, значительно возросшая межвитковая емкость между первичной и вторичной обмотками совместно с уменьшенной индуктивностью утечки могут привести к возникновению резонанса на гораздо более низкой частоте по сравнению с трансформатором, у которого использовано секционирование обмоток. Существует и третья причина. Как правило, диаметры провода первичной и вторичной ...

9. Варианты применения стабилизатора высоковольтного напряжения

29 Схема стабилизатора напряжения на двух транзисторах Поскольку, каждый канал усилителя требует напряжения 300 В при силе тока 130 мА, можно в качестве источника высоковольтного напряжения использовать, например, приведенный на рис. 6.46 без каких-то изменений. Однако так как для подавления пульсаций не хотелось бы затрачивать слишком много дополнительных усилий, некоторая адаптация схемы простого...

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

Управляющая сетка лампы соединена с корпусом и минусом анодного источника. Она в данной схеме одновременно выполняет функцию экранирующей сетки и уменьшает паразитную связь между анодной и сеточной цепями через внутриламповую емкость анод — катод Са-к, а не через емкость анод — сетка Са-g, как в обычных усилительных каскадах с ...

11. Особенности работы электронных ламп на СВЧ - Наведенные токи в цепях электродов

Рассмотрим для примера движение электронов в ускоряющем или тормозящем поле между двумя электродами, считая, что это поле создано источником ЭДС в виде батареи (рис. 24.4). Поток летящих внутри лампы электронов создает в цепи Рис. 24.4. Наведенный ток при движении электронов в поле, созданном постоянным напряжением С учетом наведенного тока можно лучше понять преобразование энергии, совершающееся при движении электронов в электрическом поле. Рассмотрим для примера движение электронов в ускоряющем или тормозящем поле между двумя электродами, считая, что это поле создано источником ЭДС в виде батареи (рис. 24.4)....

12. Рабочий режим триода - Аналитический расчет и эквивалентные схемы усилительного каскада

Генератором переменной ЭДС является именно лампа. Источник анодного питания дает постоянную ЭДС Еa. Он служит для питания анодной цепи постоянным током. Нагрузка RН здесь потребитель энергии, а не генератор. И только внутри лампы под действием изменения сеточного напряжения Δug изменяется анодный ток, т.е. в нем появляется переменная составляющая. Рис. 18.10. Эквивалентная схема анодной цепи для переменной составляющей анодного тока с заменой триода генератором ЭДС Рис. 18.11. Эквивалентная схема анодной цепи с заменой триода переменным резистором Представ...

13. Усилитель класса А для электромагнитных головных телефонов с непосредственной междукаскадной связью

Использование схемы сдвига уровня с источником тока Как уже было упомянуто ранее, схема сдвига с источником тока существенно усиливает шум и фон его источника опорного напряжения. Проблема этого шума может быть решена различными способами: • уменьшить шум, создаваемый источником опорного сигнала. Диоды с прямым смещением создают мало шумов, по этой ...

14. Типы конденсаторов. Металлические конденсаторы с воздушным диэлектриком

Например, если полистироловый конденсатор с небольшой емкостью используется в схеме активного кроссовера и включается как последовательный конденсатор связи (фильтр высоких частот), то помеченный полоской вывод должен быть подключен со стороны источника для снижения наведенного фонового шума. С другой стороны, если один из выводов конденсатора должен быть подключен к земле, то это должен быть помеченный вывод, чтобы снизить паразитную емкость для сигнала (паразитные емкости относительно земли достаточно редко вызывают проблемы, а вот действие эффекта Миллера может действительно привести к большим значениям паразитных емкостей и вызванных этим проблемам). ...

15. Дифференциальная пара (дифференциальный каскад)

Это свойство подавления синфазного сигнала является существенным, поскольку оно также предполагает, что дифференциальный усилитель способен подавить помеху от источника промышленной частоты, источника питания или синфазную помеху во входном сигнале. Обратимся к этому свойству подробнее. Выходное напряжение на каждом из выходов дифференциальной пары возникает путем падения на нагрузке за счет анодных токов ламп. Каждое из этих напряжений легко может быть найдено через анодные токи, используя закон Ома: Кажд...

16. Многоэлектродные и специальные лампы - Схемы включения тетродов и пентодов

В более мощных каскадах анодный ток должен быть больше и Ug2 0 берется выше, устанавливают даже Ug2 0 = Ea Питание экранирующей сетки от отдельного источника иногда применяется в мощных каскадах. В маломощных и многоламповых устройствах такой способ невыгоден. Но его достоинство — постоянство напряжения Ug2 0 Напряжени...

17. Трехэлектродные лампы - Параметры

Сама лампа, работая как генератор переменного анодного тока, получает энергию постоянного тока от анодного источника. Рис. 17.7. Определение коэффициента усиления из характеристик Рис. 17.8. Определение всех параметров для заданной точки Триоды имеют коэффициент μ от 3 до 100, чаще всего 10—...

18. Рабочий режим триода - Межэлектродные емкости

Поэтому емкость Сa-g и назвали проходной. В некоторых схемах источник колебаний работает непрерывно, а лампа запирается на определенные промежутки времени. Но через емкость Са-g и при запертой лампе ток от источника ...

19. Особенности работы электронных ламп на СВЧ - Межэлектродные емкости и индуктивности выводов

сопротивление между сеткой и катодом, на которое нагружается источник усиливаемого напряжения. Межэлектродные емкости также способствуют уменьшению входного сопротивления лампы. Кроме того, эти емкости, имея на СВЧ весьма небольшое сопротивление, могут вызвать в более мощных лампах значительные емкостные токи, на...

20. Выбросы тока и демпфирующие элементы

Выбросы тока и демпфирующие элементы Источники питания со сглаживающим дросселем вовсе не являются идеальными элементами и имеют две основные проблемы, которые связаны с выбросами токов при переключении и механическими вибрациями. Хотя ранее указывалось, что источник питания со сглаживающим дросселем потребляет от силового трансформатора почти неизменный по величине ток, это не совсем соответствует действительности. Так как для включения выпря...

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

 

 

Информация

 

Информация

Усилители без выходного трансформатора Почти все из огромного многообразия схем выходных каскадов создавались с целью снизить неблагоприятный эффект, вызванный применением выходного трансформатора, поэтому нет ничего удивительного, что был создан ряд схем, в которых пытались обойтись без последнего. Такие схемы известны, как усилители Футтермана (по имени автора, который запатентовал свое изобретение). В западной литературе для таких
бестрансформато-
рных выходных каскадов часто используется аббревиатура OTL. Рис. 7.11 Вариант полного исключения тока постоянной составляющей в выходном трансформаторе при использовании только одной электронной лампы
Непосредственно-
е управление нагрузками, имеющими малый импеданс, не является характерным для ламповых схем, следовательно, были необходимы нетрадиционные решения. Например, должны применяться лампы специальных типов, которые изначально не предназначались для использования в аудиоаппаратуре и, следовательно, по таким параметрам, как линейность вряд ли могли считаться пригодными для использования. В качестве примера можно привести двойной триод 6080/6AS7G, последовательно подключенный
электровакуумны-
й стабилитрон, и выходные лампы телевизионных блоков строчной развертки, например, пентоды PL504 и L519. Эффективность их работы более, чем плохая. В выходных каскадах неизменно используются катодные повторители Уайта с параллельным включением и большим количеством межкаскадных связей, применяемых для снижения выходного сопротивления. Пример схемы такого каскада приведен на рис. 7.12. Такие усилители являются в высшей степени причудливыми, хотя ряд разработчиков полагает, что так как проблемы выходных трансформаторов настолько тяжеловесны, то они готовы настойчиво продолжать разработку схем
бестрансформато-
рных усилителей, которые все-таки окажутся успешными. Рис. 7.12
Бестрансформато-
рный выходной каскад (катодный повторитель Уайта с параллельным включением) Усилители без выходного трансформатора Почти все из огромного многообразия схем выходных каскадов создавались с целью снизить неблагоприятный эффект, вызванный применением выходного трансформатора, поэтому нет ничего удивительного, что был создан ряд схем, в которых пытались обойтись без последнего. Такие схемы известны, как усилители Футтермана (по имени автора, который запатентовал свое изобретение). В западной литературе для таких
бестрансформато-
рных выходных каскадов часто используется аббревиатура OTL. Рис. 7.11 Вариант полного исключения тока постоянной составляющей в выходном трансформаторе при использовании только одной электронной лампы
Непосредственно-
е управление нагрузками, имеющими малый импеданс, не является характерным для ламповых схем, следовательно, были необходимы нетрадиционные решения. Например, должны применяться лампы специальных типов, которые изначально не предназначались для использования в аудиоаппаратуре и, следовательно, по таким параметрам, как линейность в

 
 
Сайт создан в системе uCoz