Содержание

 

 
 

каскодная схема значительно увеличивает rвых, сглаживает нагрузочную линию, и уменьшает искажения, возникающие в электронной лампе

1. Активные кроссоверы и схема Зобеля

Как и в предыдущих примерах, целесообразно подробное и полное описание требований, которое всегда облегчает решение проблемы: • необходимо низкое выходное сопротивление предоконечного каскада для эффективного возбуждения увеличенной входной емкости выходных ламп (в случае параллельного включения ламп их входные и выходные емкости суммируются); также может понадобиться катодный повторитель; • необходимо обеспечить высокое значение выходного напряжения с малым уровнем искажений, это без сомнений потребует использовать в предоконечном каскаде одну из разновидностей дифференциальных усилителей; • необходимы также широкая полоса пропускания и высокий коэффициент усиления, так как было бы желательно иметь только один набор конденсаторов связи для обеспечения устойчивости усилителя по ВЧ; в этом случае идеальным мог бы стать каскод, хотя тщательно рассчитанный каскад из дифференциальных усилителей, связанных по постоянному току, мог бы оказаться даже лучше. Сначала желательно рассмотреть вариант применени...

2. Симметричный предусилитель

В первом дифференциальном каскаде используется вспомогательный транзисторный каскод, обеспечивающий постоянную токовую нагрузку, позволяющую улучшить ослабление шума синфазного сигнала. Несмотря на то, что для первого каскада в качестве элемента, задающего постоянную токовую нагрузку, могла использоваться цепь типа «кольцо из двух элементов», каждый транзистор вынужден был бы работать при очень низких значениях напряжений, чт...

3. Каскод (каскодная схема)

По результатам расчета RH = 1,8 кОм. Поскольку каскодная схема содержит нижнюю лампу, включенную с общим катодом, и верхнюю лампу, включенную с общей сеткой, то такой каскад является инвертирующим, как и одиночный каскад на триоде или пентоде с общим катодом. Объясняется это просто — нижняя лампа с общим катодом инвертирует усиливаемый сигнал, а верхняя с общей сеткой — нет. Коэффициент ус...

4. Полупроводниковые приемники неизменяющегося тока для дифференциальной пары

По этой причине изготовители трансформаторов обычно используют более толстый провод, с допускаемым током 10 мА, и увеличение общей нагрузки трансформатора при использовании этой обмотки для питания дополнительных устройств обычно незначительно. Каскодная схема приемника неизменяющегося тока имеет более высокое выходное сопротивление, чем приемник неизмен...

5. Каскодная схема постоянной токовой нагрузки второго дифференциального усилителя и ее стабилизация

Для рассмотренного в примере инфракрасного светоизлучающего диода, необходимо значение опорного напряжения Vref = 1,10В при значении тока 2,33 мА, следовательно, сопротивление резистора, задающего эмитерный ток каскода схемы неизменяющегося тока, должно составлять: где ток берется в миллиамперах. Изменение тока на 40 мкА в задающем резисторе с сопротивлением 40 Ом может быть вызвано изменением напряжения V на величину, равную V = I × R = 40мкА×40Ом= 1,6 мВ. Если принять напряжение база-эмиттер транзистора неизменным, то опорно...

6. Ламповый стабилизатор напряжения

Наименьшим коэффициентом усиления характеризуется схема на одиночном триоде, однако, схема на пентоде (или каскоде) имеет более высокое усиление. В случаях, когда требуется еще более высокое значение коэффициента усиления, может использоваться последовательное включение пары усилительных каскадов (использование более, чем двух каскадов усиления нецелесообразно с практической точки зрения, так как возникающие в каждом из них паразитные сдвиги фазы практически неминуемо перевел...

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

Дифференциальная пара на двойном триоде типа 7N7 имеет каскодный приемник неизменяющегося тока в цепи катода, который совместно использует источник опорного напряжения приемника с каскадом на лампе E55L. Для того, чтобы сбалансировать анодные нагрузки, неиспользуемый выход лампы 7N7 содержит RC-цепочку, включаемую на землю (шасси) для моделирования полного входного сопротивление катодного повторителя на лампе типа E55L. Дифференциальный вход каскада на лампе типа ЕСС808 довольно стандартный за исключением того, что он имеет источник неизменяющег...

8. Электронная лампа, радиолампа. Физика и схемотехника

Применение диода для выпрямления переменного тока Основные типы Трехэлектродные лампы Физические процессы Токораспределение Действующее напряжение и закон степени трех вторых Характеристики Параметры Рабочий режим триода Особенности Усилительный каскад с триодом Параметры усилительного каскада Аналитический расчет и эквивалентные схемы усилительного каскада Графоаналитический расчет режима усиления Генератор с триодом Межэлектродные емкости Каскады с общей сеткой и общим анодом Недостатки триодов Основные типы приемно-усилительных триодов Многоэлектродные и специальные лампы Устройство и работа тетрода Устройство и работа пентода Схемы включения тетродов и пентодов Характеристики тетродов и пентодов Параметры тетродов и пентодов Межэлектродные емкости тетродов и пентодов Устройство и работа лучевого тетрода Характеристики и параметры лучевого тетрода Рабочий режим тетродов и пентодов Пентоды переменной крутизны Краткие сведения о различных типах тетродов и пентодов Специальные лампы Электронно-лучевые трубки Общие сведения Электростатические электронно-лучевые трубки Магнитные электронно-лучевые трубки Люминесцентный экран Краткие сведения о различных электронно-лучевых трубках Газоразрядные и индикаторные приборы Электрический разряд в газах Тлеющий разряд Стабилитроны Тиратроны тлеющего разряда Индикаторные приборы Дисплеи Краткие сведения о различных газоразрядных приборах Фотоэлектронные приборы Фотоэлектронная эмиссия Электровакуумные фотоэлементы Фотоэлектронные умножители Собственные шумы электронных ламп Причины собственных шумов Шумовые параметры Особенности работы электронных ламп на СВЧ Межэлектродные емкости и индуктивности выводов Инерция электронов Наведенные токи в цепях электродов Входное сопротивление и потери энергии Импульсный режим Основные типы электронных ламп для СВЧ Специальные электронные приборы для СВЧ Общие сведения Пролетный клистрон Отражательный клистрон Магнетрон Лампы бегущей и обратной волны Амплитрон и карматрон Надежность и испытание электровакуумных приборов Надежность и испытание электровакуумных приборов Основы схемотехники ламповых усилителей Усилитель на триоде с общим катодом Ограничения по выбору рабочей точки Режим в рабочей точке Катодное смещение Выбор величины сопротивления резистора в цепи сетки Выбор выходного разделительного конденсатора Вредное влияние проходной емкости лампы и пути его уменьшения Применение экранированных ламп Каскод (каскодная схема) Катодный повторитель Каскад с общим катодом как приемник неизменяющегося тока Пентоды в качестве приемников неизменяющегося тока Катодный повторитель с активной нагрузкой Катодный повторитель Уайта μ-повторитель Выбор верхней лампы для μ -повторителя Параллельно управляемый двухламповый усилитель (SRPP) β-повторитель Дифференциальная пара (дифференциальный каскад) Коэффиц...

9. Катодный повторитель

Используя пример с лампой Е88СС: Рассуждения, подобные приведенным выше, можно использовать, чтобы определить эквивалентную входную емкость катодного повторителя: Нужно добавить несколько пФ на паразитные емкости монтажа, как мы делали прежде, что дает возможное значение входной емкости катодного повторителя примерно равное 4,5 пФ, что намного меньше половины значения емкости каскодной схемы или усилителя на пентоде. Предположим, что линейности спроектированного катодного повторителя оказалось недостаточно. Вообще говоря, линейность катодный повторитель всегда оказывается выше линейности усилительного каскада по схеме с общим катодом. Связано это с тем, что катодный повторитель охвачен 100%-ой отрицательной обратной связью. Это означает, что любая нелинейность будет уменьшена пропорционально коэффициенту обр...

10. Катодный повторитель Уайта

На входе нижней электронной лампы схема может рассматриваться как каскодный усилитель. Этот коэффициент усиления будет использован для уменьшения выходного сопротивления на катоде верхней электронной лампы: При условии, что м достаточно большой и катодный резистор хорошо зашунтирован емкостью: Объединив эти уравнения, получим: μ обычно намного больше 1, даже для мощных триодов, и если мы подставим μ = gm * ra (исходя из ламп...

11. Дифференциальная пара (дифференциальный каскад)

42 Дифференциальная пара или фазоинвертор с катодной связью Дифференциальная пара может быть выполнена, основе усилительных каскадах на триоде с общим катодом или каскодной схемы. μ-повторитель непригоден, потому что в дифференциальной паре обычно стремятся использовать большое отношение между RH и RK.) Для упрощения будем рассматривать дифференциальную пару, построенную на основе усилительного каскада на триоде с общим катодом. Упрощенная принципиальная схема такой дифференциальной пары приведена на Дифференциальный каскад строится на двух идентичных триодах, зачастую выполненных в одном баллоне, с соединенными катодами, пропускающими общий ток к земле через приемник...

12. Использование транзисторов в качестве активной нагрузки для электронных ламп

Если требуется максимизировать выходное напряжение и минимизировать искажения, можно использовать, например, лампово-полупроводниковый каскад на триоде 7N7 (аналог 6SN7)c каскодной нагрузкой, принципиальная схема которого приведена на рис. 2.51. Каскад желательно рассчитать на анодный ток Iа = 8 мА, поскольку внутренний коэффициент уси...

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

Выбор рабочей точки ламп типа 12SN7GTA критичен с точки зрения получения максимального выходного напряжения, поэтому в этом каскаде была применена своеобразная лампово — полупроводниковая схема задания неизменяющегося тока, когда биполярный пленарный транзистор совместно с пентодом образуют гибридный каскод, в котором катодный ток дифференциальной пары Ik определяется практически только параметрами полупроводникового прибора, что позволяет производить замену лампы без необходимости дополнительной подстройки этого тока. Рис. 7.48 «Потомок от усилителя Beast» — усилитель прямого возбуждения для головных телефонов электростатическо...

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

 

 

Информация

 

Информация

В схеме на рис. 8.8 в используется один последовательно включенный резистор с фиксированным значением сопротивления и набор из шунтирующих резисторов, которые позволяет получить эффект, очень схожий с работой схемы, приведенной на рис. 8.86, но при этом гораздо более дешевой при реализации. Входное сопротивление более не является постоянным, а сопротивление последовательно включенного резистора должно равняться максимально допустимому значению выходного сопротивления, так как в случае, когда данный аттенюатор устанавливается в положение максимального ослабления сигнала, его входное сопротивление равняется сопротивлению последовательно включенного резистора. Таким образом, входное сопротивление снижается до минимального значения, равного 25 кОм, тогда как для схемы предыдущего аттенюатора величина входного сопротивления равнялась 100 кОм, не изменяясь при этом, а величина выходного сопротивления составляла 25 кОм. Данная схема аттенюатора наилучшим образом подходит для возбуждения схемы катодного повторителя, так как пониженное значение входной емкости позволяет увеличить значение входного резистора до 100 кОм. Приводимая ниже программа на языке QBASIC позволяет рассчитывать значения сопротивлений резисторов для аттенюаторов, приведенных на рис. 8.8 а, б и в. Программа не является верхом совершенства, но позволяет легко и быстро пользоваться ей, а также быть без затруднений видоизмененной для различных версий языка Бейсик. Также она позволяет отдельно использовать основное уравнение при проведении расчетов с использованием крупноформатных таблиц. При пользовании программой необходимо задавать сопротивление нагрузки для подвижного контакта, которым является резистор сеточного смещения следующей по схеме лампы. На первый взгляд казалось бы заманчивым попытаться использовать потенциометр для задания сеточного смещения, но такая практика может оказаться порочной, потому что вызовет проблемы с шумами. Также это невозможно

 
 
Сайт создан в системе uCoz