Содержание

 

 
 

Резистивная цепь настраивает баланс по постоянному току выходных ламп с целью минимизировать искажения

1. Электронно-лучевые трубки - Магнитные электронно-лучевые трубки

На более высоких частотах сердечники обычно не применяют и делают катушки специальной формы. Они охватывают трубку и создают более однородное поле. Для уменьшения магнитного рассеяния катушки помещают в ферромагнитный экран. В прошлом магнитная фокусировка давала лучшие результаты, нежели электростатическая. Но в современных трубках электростатическая фокусировка по качеству не уступает магнитной. Сравним обе системы. Электростатическая фокусировка экономична, так как не требуется мо...

2. Электронная лампа, радиолампа. Физика и схемотехника

Намагничивание и потери Модели трансформаторов Почему необходимо использовать трансформаторы Определение параметров неизвестного трансформатора Источники питания Основные виды источников питания Выпрямление переменного тока Одиночный накопительный конденсатор в роли сглаживающего элемента Влияние напряжения пульсаций на выходное напряжение Насыщение сердечника трансформатора Критерии выбора силового трансформатора Источник питания со сглаживающим дросселем Номинальное значение тока дросселя Выбросы тока и демпфирующие элементы Использование накопительного конденсатора для снижения высоковольтного напряжения Частотные характеристики используемых на практике LC-фильтров Широкополосная фильтрация Выпрямители с умножением (умножители) напряжения Классическая схема последовательного стабилизатора Двухтранзисторная схема последовательного стабилизатора Стабилизатор цепи сеточ...

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

На входе силовых трансформаторов (то есть со стороны сети) следует добавить фильтр радиопомех, который образован металло-оксидным варистором (нелинейным резистором) на 130 Дж, двух ВЧ дросселей, намотанных на одном ферритовом сердечнике, и двух конденсаторов класса Х2. Конденсаторы класса Х2 являются единственными типами конденсаторов, которые могут официально использоваться для включения между фазным проводом и проводом нейтрали в сетях питания (основной причиной этого является особая конструкция конденсаторов, обеспечивающая а...

4. Выходной каскад класса А с несимметричным выходом

Это становится возможным благодаря тому, что трансформатор запасает энергию магнитного потока в своем сердечнике, вызывая ЭДС самоиндукции. Теоретически для идеальной электронной лампы допустимый размах амплитуд Va может составлять от нуля вольт до удвоенного значения высокого напряжения, что является очень привлекательной чертой для их применения в усили...

5. Модели трансформаторов

Если же все же остальные параметры остаются неизменными, то сердечник с более высоким значением μr, обеспечивает более широкую полосу пропускания трансформатора. Увеличение же значения m достигается либо выбором соответствующего материала, либо за счет использования сердечника, у которого сведен к минимуму воздушны...

6. Усилитель Williamson

Резистивная цепь RV1 настраивает баланс по постоянному току выходных ламп с целью минимизировать искажения, вызываемые подмагничиванием сердечника трансформатора. В свою очередь, резисторная цепь RV2 устанавливает ток покоя величиной 125 мА для всего каскада. Линейность усилителя...

7. Источники питания низкого напряжения и синфазный шум

Так как стоит задача отфильтровать синфазные, а не разностные шумы, то можно намотать на небольшом ферритовом сердечнике дроссель, имеющий бифилярную обмотку, при этом не стоит беспокоиться относительно возможного насыщения сердечника, так как токи в бифилярно намотанных обмотках образуют равные и противоположено направленные поля, взаимно уничтожающие друг друга, в силу чего результирующая намагниченность будет равна нулю. Так как величина емкостного реактивного сопротивления конд...

8. Схема источника питания

На цепи подогревателей выходных ламп 13Е1 подается напряжение 26 В и требуется ток 2,6 А, из расчета на каждый канал, поэтому был выбран силовой трансформатор с тороидальным сердечником, имеющий две обмотки 2г25 В среднеквадратического значения и рассчитанный на мощность 300 ВА. Трансформатор на 160 ВА мог оказаться на пределе своих возможностей, а стоимость трансформатора 250 ВА была такой же, как и у трансформатора 300 ВА. Помимо всего прочего, он оказался достаточно небольшим по габаритам, чтобы уместиться внутри имеющегося в нали...

9. Трансформаторный катодный повторитель в качестве выходного каскада

Поскольку анодные и катодные обмотки для каждой из ламп наматываются в противофазе (что в любом случае сильно снижает намагничивание сердечника), а сколько-либо ощутимые анодные токи покоя чаще всего отсутствуют, следовательно, нет необходимости точно подбирать пары ламп по величинам анодного тока. Пример коммутации обмоток, исключающей намагничивание сердечника изображен на рис. 7.11, где начало намотки каждой из первичных обмоток обозначено точкой. К сожалению, требования к каскаду предварительного усиления остаются практически теми же, что и для катодного повторителя. По этой причине схема не получила широкого распространения. ...

10. Выбросы тока и демпфирующие элементы

Гудящие дроссели неявно намекали на насыщение сердечника. Весьма грустно, но по результатам эксперимента возникает мысль, что у электротехнической стали, из которой изготавливаются сердечники, по прошествии нескольких лет могут очень сильно деградировать свойства, что приводит к снижению значения индуктивности. А это, в свою очередь, приводит к возрастанию переменной составляющей тока, возможно, даже до значений, приводящих к насыщению, что в свою очередь вызывает гудение дросселя. Если возникает необходимость использовать старые дроссели, то следует предварительно проверить их ...

11. Неидеальности трансформаторов

Для того, чтобы сердечник трансформатора не насыщался, что вызвало бы искажения за счет нечетных гармоник, да и перегрев самого сердечника, необходимо использовать большой сердечник с зазором. Другим методом избежать насыщения магнитопровода трансформатора является уменьшение количества витков первичной обмотки, ...

12. Составление предварительной схемы блока питания

Предпочтительнее было бы использовать стандартный Ш-образный тип силового трансформатора с электростатическим экраном, в котором двухсекционная катушка на сердечнике прямоугольного сечения оказалась бы вполне приемлемым вариантом, так как невозможно изготовить электростатический экран для трансформатора с тороидальным сердечником и намотанными на него обмотками, ко...

13. Проблема сопряжения одного каскада со следующим

Решается эта проблема применением броневого сердечника с зазором, что уменьшает ширину полосы. Если трансформатор понижает напряжение в отношении 2:1, каскад может создавать одинаковый размах выходного напряжения по сравнению с ана...

14. Рабочий режим

В силу этого использование трансформатора, рассчитанного на мощность 30 Вт, могло бы оказаться вполне достаточным, однако, автор остановил свой выбор на трансформаторе с мощностью 50 Вт, так как последний имел практически такую же стоимость, но при этом обеспечивал меньшую плотность магнитного потока в сердечнике и меньший поток рассеяния, что в свою очередь, снижало наведенные шумы в расположенных рядом цепях схемы...

15. Насыщение сердечника трансформатора

2): напряжение пульсаций (двойное амплитудное значение напряжения Vpk-pk= 13 В) Насыщение сердечника трансформатора крайне нежелательно, так как при этом происходит интенсивное рассеяние магнитного потока вне сердечника, что вызывает наведение токов индукции в близко расположенных цепях. Еще хуже то, что насыщение возникает периодически (с частотой 100 или 120 Гц), поэтому вызывает всплески помех, частоты которых распространяются и на звуковых частотах...

16. Широкополосная фильтрация

Частота НЧ резонанса определяется: Такое значение произведения LC может быть получено при использовании дросселя с индуктивностью 100 мГн, намотанном на ферритовом сердечнике, совместно с конденсатором, имеющим емкость 33 нФ, и подключенным со стороны нагрузки. После установки второго каскада (звена) фильтрации может быть подключен любой стабилизатор, так как влияние на него ВЧ помех было бы минимальным. В очень критических ситуациях мог бы использоваться третий каскад фильтрации, состоящий их ферритовой шайбы, предназначенной для диапазона очень высоких частот (ОВЧ), и подключенной к резистору анодной нагрузки через проходной конденсатор, припаянный к экранирующему кожуху схемы в точке, расположенной непосредственно с анодной наг...

17. Проволочные резисторы

Проволочные резисторы наматываются подобно катушке дросселя, и даже в случае, когда для керамического сердечника относительная магнитная проницаемость μ ≈ 1 (что делает ее сравнимой с дросселем, не имеющим магнитного сердечника), все равно каждый проволочный резистор имеет индуктивное реактивное сопротивление, величина которого может достигать больших значений по сравнению с активным сопротивлением. Активное сопротивление проводника определяется выражением: в котором, ρ — удельное объемное сопротивление проводника, L — длина проводника, А — поперечное сечение проводника. Подставляя площадь в перво...

18. Проверка работоспособности усилителя

На нижнем графике в увеличенном масштабе показано поведение выпрямителя в момент его запирания и отпирания Сборка рассматриваемого усилителя возродила давно таившееся убеждение автора, что с течением времени характеристики сердечников дросселей и трансформаторов подвержены серьезной деградации. Предварительно рассчитанное значение пульсации выпрямленного тока после первого звена высоковольтного сглаживающего фильтра должно было составлять 56 мВ среднеквадратического значения, однако полученная на практике после измерений величина была на 7 дБ выше и составляла 124 мВ среднеквадратического значения. Конденсаторы емкостью 120 мкФ были проверены первыми...

19. Номинальное значение тока дросселя

Так как магнитный поток сердечника дросселя пропорционален току, протекающему в его обмотке, то при слишком высоких значениях тока сердечник насыщается и его индуктивность падает почти до нуля. Так как в выходном напряжении выпрямителя можно выделить составляющую постоянного тока и составляющие высших гармоник (переменные составляющие), то в величине номинального тока дросселя необходимо учитывать все эти составляющие. Составляющая постоянного тока представляет ...

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

 

 

Информация

 

Информация

Переменное напряжение вызывает изменение тока. Если работа происходит в пределах линейного участка анодно-сеточной характеристики, то анодный ток изменяется по закону изменения сеточного напряжения. В анодном токе появится синусоидальная переменная составляющая с амплитудой Ima (рис. 18.3, в): ia = Ia0 + Ima sin ωt. (18.4) Ток создает на нагрузке RH падение напряжения uR = iaRH, и, следовательно, Рис. 18.4. Схемы с автоматическим смещением изменения uR повторяют изменения анодного тока. Поэтому график изменения тока может в другом масштабе изображать изменение uR: uR = UR0 + UmR sin ωt, (18.5) где UR0 = Ia0RH и UmR = Umвых = ImaRH. (18.6) Анодное напряжение изменяется в противофазе с величинами иg и ia (рис. 18.3, г). В режиме покоя Ua0 = Еа - UR0. При усилении анодное напряжение изменяется по закону иa= Ua0 - Uma sin ωt. (18.7) Переменные напряжения на аноде и на нагрузке, определенные относительно катода, равны, т. е. Uma = UmR. Таким образом, выходным напряжением является переменное анодное напряжение и выходными зажимами — анод и катод. Если на выходе не должно быть постоянного напряжения, то между анодом и выходным зажимом включают разделительный конденсатор Ср (см. рис. 18.2). Через него передается усиленное переменное напряжение, но для постоянного напряжения он равносилен разрыву цепи. Емкость конденсатора выбирается такой, чтобы его сопротивление на низшей рабочей частоте было во много раз меньше сопротивления нагрузки RH, подключенной к выходным зажимам. Тогда потеря переменного напряжения за счет конденсатора Ср ничтожна. Анодный источник шунтируется конденсатором С2, сопротивление которого на низшей рабочей частоте во много раз меньше RH. Этим устраняется влияние внутреннего сопротивления анодного источника, так как можно считать, что на конденсаторе, нет падения переменного напряжения. Часто конденсатор С2 не показывают, считая, что он есть в источнике напряжения Eа (например, конденсатор, сглаживающий пульсации в выпрямителе). Источник сеточного смещения также шунтирован конденсатором C1. В усилительных каскадах часто применяется автоматическое смещение, при котором напряжение смещения заимствуется от источника Eа. В провод катода включен резистор Rк, называемый катодным резистором или резистором автоматического смещения и шунтированный конденсатором Ск (рис. 18.4, а). Постоянная составляющая катодного тока создает на резисторе Rк падение напряжения, которое является напряжением смещения: Eg = Iк0 Rк. (18.8) Это напряжение приложено плюсом к катоду, а минусом (через источник колебаний ИК или резистор Rg) — к сетке. Из формулы (18.8) можно определить сопротивление резистора RK. Например, если надо получить Eg = — 4 В при Iк0 = 5 мА, то Rк = Eg / Iк0 = 4 : 5 = 0,8 кОм = 800 Ом. Конденсатор Ск имеет достаточно большую емкость и сглаживает пульсации напряжения на резисторе

 
 
Сайт создан в системе uCoz