Содержание

 

 
 

Лампа типа 6С45П является идеальной

1. Трехэлектродные лампы - Физические процессы

При некотором отрицательном сеточном напряжении ток уменьшается до нуля, т. е. лампа «запирается». Такое напряжение сетки называют запирающим (ugзап). Все электроны, вылетающие из катода, возвращаются на него. Если же при иg < 0 запирания лампы еще нет, следовательно, электроны, имеющие значительные начальные скорости, преодолевают потенциальный барьер и летят к аноду. Запирающее напряжение сетки невелико по сравнению с анодным. Например, у триода, имеющего _...

2. Определение параметров неизвестного трансформатора

Это может произойти в двухтактном усилителе, когда одна выходная лампа полностью отключена (например, вышла из строя), а вторая работает с явной перегрузкой. Индуктивность рассеяния той половины трансформатора, которая должна пропускать ток отключенной лампы, стремиться поддерживать ток этой половины обмотки неизменным, что влечет за собой появление значительных перенапряжений в первичной о...

3. Фазоинверсный каскад

Для симметрии требуется, чтобы у инвертора был коэффициент усиления, равный единице; • используется активный элемент (лампа, транзистор), который управляет током, протекающим в двух резисторах, один из которых соединен с землей, а второй — с точкой высокого напряжения (рис. 7.15в). Увеличение тока вызывает немедленное увеличение падения напряжения на каждом из резисторов, следовательно, в каждый момент времени напряжение относительно земли снижается на верхнем выходе, тогда как на нижнем выходе оно возрастает. Рис. 7.15 Основные схемы построения фазоинвертора Работа всех фазоинверторов, основанных на втором методе, базируется на использовании элементов дифференциальной пары, тогда ...

4. Многоэлектродные и специальные лампы - Характеристики и параметры лучевого тетрода

В лучевых тетродах проницаемость обеих сеток примерно одинакова, но управляющую сетку делают не очень густой, чтобы лампа имела «левые» анодно-сеточные характеристики. Экранирующая сетка также не очень густая, и коэффициент усиления несколько ниже, чем у обычных тетродов. Внутреннее сопротивление составляет от десятков до сотен килоом. Кру...

5. Выбор статической рабочей точки с учетом требований выходной мощности и искажений

Выбор статической рабочей точки с учетом требований выходной мощности и искажений Мощная электронная лампа потребляет очень дорогостоящую энергию цепи подогревателя, следовательно, не имеет смысла заставлять ее работать в иной точке, кроме точки ее максимальной полезной мощности, которая в свою очередь ограничена значением мощности рассеяния на аноде (для рассматриваемой лампы 30 Вт). Это означает, что нагрузочная характеристика должна проходить по касательной к кривой максимальной рассеиваемой мощности на аноде Pa(max) Также известно, что для получения максимальной неискаженной выходной мощности не должна отсекаться ни одна из полуволн усиливаемого сигнала, следо...

6. Выходной каскад по ультралинейной схеме

Выходной каскад по ультралинейной схеме До сих пор в основном рассматривалось использование триодов, пентодам же было уделено незначительное внимание из-за огромного количества искажений, создаваемых этими лампами на нечетных гармониках. Однако, если представить себе первичную обмотку выходного трансформатора как обмотку с набором отводов, причем отвод от ее витков может быть сделан на любом витке, то можно достичь схемы включения промежуточной между триодной...

7. Многоэлектродные и специальные лампы - Пентоды переменной крутизны

13). Эти лампы называют лампами переменной крутизны. Подобная характеристика достигается тем, что управляющую сетку делают с переменной густотой: небольшой участок посредине сетки редкий, остальная часть — густая. Тогда при большом отрицательном смещении сетки лампа на участках густой сетки запирается и работает только на участке редкой сетки, что соответствует малой крутизне, но большому напряжению запирания. Коэффициент у...

8. Варианты применения стабилизатора высоковольтного напряжения

Это обстоятельство особенно важно для однотактных усилителей с несимметричным выходом, так как выходная лампа не может различать приведенную нагрузку со стороны громкоговорителя (через выходной) трансформатор и внутреннее сопротивление источника питания, вк...

9. Выбор верхней лампы для μ-повторителя

Обычно верхняя лампа в μ-повторителе выбирается исходя их несколько иных соображений, чем нижняя электронная лампа такого каскада. Для начала необходимо оценить необходимое сопротивление эквивалентной нагрузки по переменному току для нижней лампы: Максимизирование RH минимизируют искажения, вносимые нижней лампой, но опыт показывает, что при RH > 50rа нет дополнитель...

10. Дифференциальная пара (дифференциальный каскад)

Например, вторая ступень сбалансированного предусилителя, разработанная в Американской Ассоциации звукозаписи (RIAA) использует источник неизменяющегося тока на лампах EF184 (r приемника = RK ≈ 1 МОм), дифференциальную пару на Е88СС (μ = 32), RH = 47 кОм, так что коэффициент ослабления синфазного сигнала ≈ 57 дБ. Коэффициент ослабления синфазного сигнала будет заметно хуже, если μ1 ≈ μ2 или RH(1) ≈...

11. Практические методы настройки блока частотной коррекции RIAA

Для ряда предусилителей, использующих схему пассивного эквалайзера с лампами, обладающими высокими значениями т, такими, например, как ЕСС83, было установлено различие в качестве звучания при использовании различных моделей лампы, что дало повод считать, будто бы лампа типа ЕСС83, выпускаемая компанией Сименс, лучше (или хуже) по сравнению с аналогичной лампой, выпускаемой компанией Маллэрд (Milliard), хотя в действительности это были только отличия в значениях параметров rа и Сgk, которые приводили к явным ошибкам в качестве выравнивания частотных характеристик при использовании бл...

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

Генератором этого тока является триодная часть лампы, состоящая из катода, управляющей и экранирующей сетки. Если лампа заперта или катод не накален, то ток 1g2 равен нулю. А токи через межэлектродные емкости не представляют собой электронных потоков в вакууме. Например, емкостный ток от источника колебаний через емкости Cg2-g1 и Cg2 существует независимо от того, заперта или отперта лампа, есть эмиссия катода или нет ее. ...

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

Итак, если электрический заряд приближается к какому-либо проводнику или удаляется от него, то в этом проводнике появляется наведенный ток. В электронных лампах функцию индуцирующего отрицательного заряда выполняет поток электронов, т. е. конвекционный ток. Это...

14. Каскод (каскодная схема)

В действительности, каскадная схема, как и лампа пентод обладает очень большим внутренним сопротивлением га, примерно равным га нижней электронной лампы, умноженное на (μ+ 1) верхней электронной лампы. Рассмотрим работу каскодной схемы. Верхняя электронная лампа работает на обычную резистивную анодную нагрузку Rh, однако управление (модулирование) входного напряжения сетка-катод VCK осуществляется не изменением напряжения управляющей сетки при фиксированном потенциале катода, а наоборот: потенциал управляющей сетки остается неизменным (он...

15. Низкочастотное самовозбуждение усилителя

Взаимодействие проходной емкости лампы с последовательно включенной индуктивностью, образованной проводниками цепи сетки, образует резонансный контур, следовательно, электронная лампа с высоким значением проводимости (крутизны) gm (низким значением rk) практически обречена на самовозбуждение. (Индуктивности в катодных цепях не оказывают такого влияния,...

16. Режим в рабочей точке

Зачастую для поиска такого режима, при котором лампа обеспечит максимальное выходное напряжение при допустимых искажениях, требуется построение 3—5 нагрузочных линий для разных сопротивлений нагрузки и ВН. Предположим, что выходное напряжение, полученной в предыдущем примере, соответствует требова...

17. Источники питания низкого напряжения и синфазный шум

Синфазные шумы подогревателя катода представляют проблему в маломощных приемо-усилительных лампах, так как шумовой ток за счет емкостной связи подогревателя и катода попадает непосредственно на окружающий его катод. В случае отсутствия развязывающего конденсатора на катоде, шумовой ток приводит к возникновению на катоде шумового напряжения, определяемого, прежде всего, величиной rk, которое затем добавляется к полезному сигналу и усиливается лампой. В с...

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

При этом лампы с двумя и более сетками называются многоэлектродными. Если лампа содержит несколько систем электродов с независимыми потоками электронов, то ее называют комбинированной (двойной диод, двойной триод, триод — пентод, двойной диод — пентод и др.). Основные ионные приборы — это тиратроны, стабилитроны, ...

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

 

 

Информация

 

Информация

При закороченной сетке триода V2, эта лампа по сути управляется ее катодным током. Под действием синусоидального анодного тока, усиленное синусоидальное напряжение появится на ее аноде, и, следовательно, равное и противоположное ему по фазе напряжение появится и на аноде первой лампы V1. Это суждение верно и для случая, когда входной сигнал приложен к сетке второй лампы gV2, а сетка первой лампы заземлена. Коэффициент усиления
дифференциально-
й пары. В случае, когда управляющий (входной) сигнал приложен между двумя сетками, то коэффициент усиления
дифференциально-
й пары равен коэффициенту обычного каскада с общим катодом. При этом, выходное напряжение снимается между двумя анодами каскада. Следовательно, если рассмотреть отдельно напряжение между одним из анодов каскада и землей, то оно составит только половину выходного напряжения, и коэффициент усиления будет вдвое меньше. Если использовать
дифференциальну-
ю пару как фазорасщепитель (фазоинвертор), то есть одну из сеток заземлить, а на другую подать все входное напряжение, вместо того, чтобы подавать на каждую сетку половину входного напряжения, то на одной сетке будет все входное напряжение, а на другой никакого. Так как разность напряжений между двумя сетками будет такой же, как и в предыдущем случае, то и коэффициент усиления
дифференциально-
й пары остается без изменения. Выходное сопротивление
дифференциально-
й пары. При условии, что выходной сигнал
дифференциально-
й пары сбалансирован, эквивалентные сопротивления rвых, приведенные к каждому выводу являются идентичными и равны аналогичному эквивалентному выходному сопротивлению обычного усилителя с общим катодом, которое может быть найдено, как параллельное включение (ra | | RH). Тем не менее, если загружен только один из выходов, выходное сопротивление значительно повышается. Эквивалентное сопротивление, приведенное в направлении земли (напряжения питания) через сопротивление RH первой лампы, можно найти следующим образом: В тоже время, цепь, образованная RK попеременному току включена которое параллельно rк: Умножаем на (μ + 1): Если теперь разделить на RK (μ + 1), то получаем: Со стороны второго анода последовательно приведено сопротивление ra, умноженное на коэффициент (μ + 1): Так как RK стремится к ∞, правое выражение в знаменателе уменьшается до нуля, давая максимальное значение ra: Это высокое значение ra становится существенным, когда рассматривается коэффициент реакции питающего напряжения
дифференциально-
й пары. Если RH >> ra, то выходное сопротивление (при условии, что только один выход нагружен) равно: Коэффициент ослабления синфазного сигнала

 
 
Сайт создан в системе uCoz