Содержание

 

 
 

Электростатические электронно-лучевые трубки Электронно-лучевые трубки (ЭЛТ) с электростатическим управлением

1. Дифференциальный усилитель или пара с катодной связью в качестве фазоинвертора

Это является случаем использования первой электронной лампы в качестве катодного повторителя для питания второй электронной лампы, что приводит к очевидному падению коэффициента усиления второй лампы, так как для катодного повторителя усиление по напряжению Аv < 1. При анализе работы видно, что для ...

2. Электронно-лучевые трубки - Электростатические электронно-лучевые трубки

Принцип устройства и условное графическое обозначение магнитной электронно-лучевой трубки Если подать на пластину Пх, не соединенную с корпусом, положительный потенциал, то черточка сместится в сторону этой пластины (линия 2), но станет несколько короче. Это объясняется тем, что между положительно заряженной пластиной Пх и пластинами Пу образовалось дополнительн...

3. Уменьшение искажений подавлением (компенсацией)

Говоря о хорошем подавлении нелинейного продукта на четных гармониках в двухтактном усилителе, нельзя не забывать о том, что пока две электронные лампы двухтактного каскада не будут точно согласованы друге другом по коэффициенту усиления и не будет обеспечен баланс по постоянному току, то подавление четных гармоник не будет полным в следствие асимметрии схемы. На практике в двухтактном каскаде обычно, удается достичь подавления четных...

4. Газоразрядные и индикаторные приборы - Индикаторные приборы

Некоторые из них относятся к газоразрядным приборам тлеющего разряда, но существуют и электронные электровакуумные индикаторы. Разработаны и используются также полупроводниковые индикаторные приборы. Неоновые лампы применяются в качестве индикаторов напряжения и для других целей. Они представляют собой приборы тлеющего разряда, работающие в режиме аномального катодного падения обязательно с ограничительным резистором Rогр. Вольт...

5. «Согласованный» фазоинвертор

Хотя «согласованный» фазоинвертор не приводит к усиления сигнала, его выходной баланс почти полностью определяется только пассивными элементами, а характеристики электронной лампы практически не влияют на общую картину. Принцип его работы очень прост. Модуляция сеточного напряжения вызывает прохождение переменного тока через лампу. Если значения анодной и катодной нагрузок равны, то значения токов, протекающих по ним, будут также равны и падения напряжения при прохождении тока сигнала, будут также равны, обеспечивая, тем самым прево...

6. Ламповый стабилизатор напряжения

Аналогично этому компания Tektronix продает ограниченную номенклатуру специальных электронных ламп не потому, что их характеристики лучше по сравнению с лампами других производителей, а только затем, чт...

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

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 ...

8. Электронно-лучевые трубки - Общие сведения

Общие сведения В электронно-лучевых приборах создается тонкий пучок электронов (луч), который управляется электрическим или магнитным полем либо обоими полями. К этим приборам относятся электроннолучевые трубки индикаторных устройств радиолокаторов, для осциллографии, приема телевизионных изображений (кинескопы), передачи телевизионных изображений, а также запоминающие трубки, электронно-лучевые переключатели, электронные микроскопы, электронные преобразователи изображений и др. Большинство электронно-лучевых приборов служит для получения видимых изоб...

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

36) широко применяется в радиотехнике и электронике. Зная параметры лампы и нагрузочное сопротивление, по этой формуле рассчитывают усиление напряжения. Нередко решают обратную задачу, т. е. определяют значение RН, при котором лампа с данными параметрами обеспечивает необходимое усиление. Из формулы (18.36) видно, что К < μ, так как μ умножается на дробь, которая меньше единицы. Это означает, что невозможно использовать полностью переменную ЭДС μΔug. Часть этой ЭДС теряется на внутреннем сопротивлении лампы. Чем больше RН по сравнению с Ri, тем большую долю переме...

10. Трехэлектродные лампы - Параметры

С увеличением отрицательного напряжения сетки по абсолютному значению, наоборот, уменьшается число электронов в пространстве анод — катод и значение R0 возрастает. Запирание лампы соответствует R0 = ∞. Напряжение сетки действует на анодный ток значительно сильнее, нежели напряжение анода. Эта разница характеризуется коэффициентом усиления μ. Например, если для изменения анодного тока на 1 мА нужно изменить анодное напряжение на 40 В, а напряжение сетки лишь на 2 В, то ясно, что сетка действует в 20 раз сильнее и μ = 20. Таким образом, коэффициент усиления равен отношению эквивалентных по воздействию на анодный ток изменений анодного и сеточного напряжения...

11. Источники питания низкого напряжения и синфазный шум

Составной транзистор может легко справляться с изменениями напряжения в цепи питания, однако, не стоит думать, что эта схема обеспечит защиту от короткого замыкания, если ее использовать при типичных значениях рабочих напряжений электронных ламп. Рис. 6.36 Принципиальная схема высоковольтного стабилизатора (приводится с любезного разрешения компании National Semiconductors) Случайное закорачивание стабилизатора напряжения подобного ...

12. Ограничения по выбору рабочей точки

Когда потенциал сетки становится положительным, часть электронов, оторвавшихся от катода, больше не отталкиваются сеткой, а притягиваются к ней, вызывая сеточный ток. Это уменьшает входное сопротивление электронной лампы, которое при отсутствии сеточного тока стремится к бесконечно большому (поскольку сопротивление входной емкости сетка-катод на звуковых частотах очень велико), и генератор с ненулевым выходным сопротивлением начинает нагружаться (то есть часть входного напряжения начинает падать на внутреннем сопротивлении его источника). При этом ослабляются положительные полуволны входного сигнал...

13. Проблема сопряжения одного каскада со следующим

По окончании импульса можно найти напряжение на сетке второй лампы, преобразуя уравнение: Итак, напряжение на сетке —10 В, но при этом на катоде катодным развязывающим конденсатором цепи автосмещения поддерживается +10 В, поэтому суммарное напряжение между сеткой и катодом Vск = — 20 В, и цепь сетки возвращается к высокому полному сопротивлению. Очень важно, что электронная лампа при этом закрывается и остается закрытой до тех пор, пока сетка не вернется в исходное состояние с нулевым напряжением. Единственная цепь для...

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

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. ...

15. Принцип устройства и работы электро-вакуумных приборов - Термоэлектронные катоды

Перекал катода усиливает испарение бария и снижает выход электронов. Долговечность оксидного катода определяется тем, что оксидный слой постепенно обедняется атомами бария. Для хорошей работы оксидного катода очень важен высокий вакуум, так как оксидный слой разрушается от ионной бомбардировки. Во избежание чрезмерной ионной бомбардировки нельзя допускать слишком высокое анодное напряжение при работе катода в непрерывном режиме. Для оксидного катода опасен не только перекал, но и недокал, при котором могут возникнуть о...

16. Определение параметров неизвестного трансформатора

Следует помнить, что в эпоху расцвета электронных ламп сопротивления громкоговорителей составляли либо 15 Ом (громкоговорители высшего качества), либо 4 Ом, поэтому параметры выходных трансформаторов были оптимизированы для этих значений импедансов. Наиболее распространенным ...

17. Выходной каскад класса А с несимметричным выходом

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 усилителях мощности; • с некоторым приближением, значение сопротивления нагрузки по динамической характеристики можно принять равным 7,14 кОм, но это справедливо только в том случае, если громкоговоритель представляет чисто активную (резистивну...

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

 

 

Информация

 

Информация

Разработка усилителя мощности начинается с определения необходимой выходной мощности, которая затем и определяет выбор выходной лампы, или нескольких ламп. К счастью,
громкоговорител-
и постепенно становятся все более чувствительными по мере того, как разработчики принимают во внимание преимущества обоснованного выбора для материала диффузора, поэтому мощность порядка 10 Вт, или даже чуть ниже, может превосходно удовлетворить потребности слушателя без необходимости прибегать к помощи
высокоэффективн-
ых и дорогих разработок, например рупорных
громкоговорител-
ей. Определившись с выходной мощностью порядка 10 Вт, необходимо сделать выбор лампы, ориентируясь и на то, что величина анодного питающего напряжения чаще всего ограничена величиной 300В. На свете существует достаточное количество конструкторских разработок на рабочее напряжение 300 В. Итак, критериями выбора ламп для оконечного каскада является требуемая полезная мощность и величина анодного питающего напряжения. Как уже неоднократно говорилось, при возможности следует отдавать предпочтение триодам, что позволит добиться меньших искажений. В справочных данных на лампы небольшой мощности (в отличие от мощных ламп, предназначенных для
радиопередатчик-
ов), значение полезной выходной мощности приводится далеко не всегда. Однако, в справочных данных любой лампы всегда приводится предельно допустимое значения тепловой мощности, рассеиваемой на аноде. Поскольку, коэффициент полезного действия усилителей, работающих в режимах класса А или АВ невелик, целесообразно выбирать лампу таким образом, чтобы эта предельная мощность рассеяния примерно втрое превышала полезную мощность, развиваемую каскадом. Среди мощных триодов, пригодных для использования в усилителях звуковой частоты и отдающих полезную мощность порядка 10 Вт, полезно обратить внимание на лампу типа 6528. Лампа 6528, производимая компанией
Tung-Sol/Chathm-
an (а также компанией Cetron and Raytheon) представляет двойной триод, предназначенный для использования в качестве регуляторной лампы
последовательно-
го стабилизатора
стабилизированн-
ых источников питания. Стеклянный баллон лампы напоминает лампу типа GEK КТ88, а внутренне она похожа на лампу типа 6080, но подробные конструктивные и паспортные характеристики подтверждают ее полную уникальность (табл. 7.3). Таблица 7.3. Сравнительные характеристики ламп типов 6080 и 6528 ПараметрЛампа 6080 Лампа 6528 μ29 gmмА/В737 raОм280245 Pa(max)Вт1330 Ik(max)мА125300 Va(max)В250400 IhА2,55 Cagп

 
 
Сайт создан в системе uCoz