Содержание

 

 
 

Резисторы, имеющие небольшую мощность рассеяния

1. Пути достижения заданных требований. Выбор лампы и топологии каскада

Смещение на лампе У, при этом задается таким образом, чтобы обеспечить небольшой анодный ток с целью получить максимальное значение сопротивления Rk (причина такого подхода станет ясной немного позже), тогда как выбранное смещение на лампе V2 должно обеспечивать низкое значение rа и высокую линейность амплитудной характеристики. Конденсатор, включенный последовательно с резистором обратной связи Rfb, предотвращает прохождение постоянной составляющей с катода лампы V1, на выход. Обще усиление без действия обратной связи составляет примерно 200. Если необходимо, как и ранее, обеспечить общее усиле...

2. Усилитель на триоде с общим катодом

Для уменьшения анодного тока, лампу нужно запереть отрицательным смещением на сетке, в отличие от биполярного плоскостного транзистора, который наоборот отпирают путем подачи напряжения смещения. Рис. 3.1 Анодные характеристики триода Простейший...

3. Определение рабочей точки предоконечного каскада

Так как каждая лампа в усилительном каскаде типа SRPP работает только с половиной возможного значения высоковольтного напряжения (ограничивая размах амплитуд сигнала), корректировка режимов после учета минимизации искажений или перегрузки становится невозможной, поэтому оказывается целесообразнее использовать фиксированное значение смещения на нижней лампе. Фиксированное смещение может быть обеспечено сеточным выпрямителем смещения либо заданием катодного смещения полупроводниковым диодом. Вариант сеточного смещения с отдельным выпрямителем более дорог, но вариант катодного смещения полупроводниковым диодом может привести к увеличению искажений. К счастью, измерения, выполненные автором, показали,...

4. Рабочий режим триода - Генератор с триодом

Пока колебаний нет, сеточный ток отсутствует и смещение не возникает. А когда на сетку поступает переменное напряжение, то его положительные полуволны вызывают пульсирующий сеточный ток. Его постоянная составляющая создает на резисторе Rg падение напряжения, которое и является напряжением смещения. Конденсатор Сg сглаживает пульсации этого напряжения. ...

5. Катодное смещение

8 Напряжение смещения в цепи катода (катодное смещение) Проанализируем работу каскада с катодным автосмещением подробнее, предполагая, что сеточные токи отсутствуют. Первоначально, пока ток через электронную лампу не течет, не будет и падения напряжения на резисторе катодного смещения, то есть на катоде будет нулевое напряжение. Постоянно напряжение на сетке также нулевое и при отсутствии входного сигнала, мгновенное напряжение между сеткой и катодом VCK должно быть также нул...

6. Электронно-лучевые трубки - Электростатические электронно-лучевые трубки

При одном и том же угловом отклонении смещение светящегося пятна на экране возрастает с увеличением расстояния l. Если увеличить d, то напряженность поля между пластинами, а следовательно, отклонение уменьшится. Повышение напряжения Ua2 приводит к уменьшению отклонения, поскольку возрастает скорость, с которой электроны пролетают поле между пластинами. Рассмотрим возможность повышения чувствительности исходя из формулы (20.4). Увеличение расстояния l нежелательно, так к...

7. 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...

8. Режимы работы усилительных приборов. Классы усилителей

Чем более отрицательное смещение выбрано, — тем меньше будет угол отсечки. Для получения режима класса АВ, наоборот, смещение выбирается менее отрицательное, чем напряжение отсечки. В этом случае, чем менее отрицательное смещение выбрано, тем больше будет угол от...

9. Вариант блока частотной коррекции RIAA с использованием лампы типа ЕС8010

34 Схема входного каскада с использованием лампы EC80I0, смещение на которой задается с использованием СИД После того, как определено значение сопротивления резистора анодной нагрузки RL и известна величина протекающего по нему тока, можно определить точное значение требуемого высоковольтного напряжения питания. Падение напряжения на резисторе состав...

10. Особенности проектирования усилителей с малыми искажениями

В качестве примера, катодный повторитель на лампе типа 6С45П, смещение которого задавалось приемником неизменяющегося тока на лампе типа EF184, был опробован при уровне входного сигнала + 20 дБ (7,75 В действующего значения). Уровень искажений каскада при внутреннем сопротивлении источника сигнала 5 Ом, составил 0,02%. Регулировка громкости типа (а) с потенциометром 100 кОм имеет максимальное выходное сопротивление 25 кОм, поэтому искажения также были измерены с сопротивление...

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

Необходимое напряжение смещение сетка-катод Vgk составит примерно —27 В, а анодный ток Ia будет равен 120 мА (рис. 7.27). До определения требуемых размахов анодного и сеточного напряжений, нужно сперва найти точку пересече...

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

В одном из таких усилителей, разработанном Американской радиокорпорацией RCA, требуется подавать на подогреватели разных ламп (на оба вывода) дополнительное постоянное смещение относительно корпуса на +40 В и +170 В (рис. 6.45). Так как от этих источников смещения практически не будет потребляться никакой ток, для них необходим первичный источник переменного тока с низким сопротивлением и соответствующей фильтрацией. Рис. 6.45 Схема THINGY, обеспечивающая наложение сглаженного постоянного напряжения на цепи подогревателей ламп Схема, прив...

13. Проблемы смещения по постоянному току

Обратное смещение порождает больше шумов в диоде, чем прямое смещение, но дает возможность иметь более высокий потенциал источника опорного напряжения, что делает целесообразным...

14. Многоэлектродные и специальные лампы - Пентоды переменной крутизны

Для слабых сигналов рабочая точка устанавливается на крутом участке характеристики (точка Т2), а для сильных сигналов отрицательное сеточное смещение увеличивается и рабочая точка располагается на участке с малой крутизной (точка Т2). Колебания анодного тока в обоих случаях примерно одинаковы. Установка нужной рабочей точк...

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

По причине, которая станет очевидной немного позже, необходимо задать небольшое значение опорного напряжения, путем, например, включения инфракрасного светодиода, смещение на который будет задаваться с шины нулевого потенциала через высокоомный резистор. Схема такого каскада неизменяющегося тока показана на рис. 7.43. Так как падение напряжения на резисторе составляет ≈ 350 В, ток через него должен быть очень мал и не превышать значения, полученного из условия допустимой мощности рассеяния резистора. При испо...

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

 

 

Информация

 

Информация

• низкий уровень шумов. При низком уровне шумов, обеспечиваемом при воспроизведении с компакт-дисков или долгоиграющих пластинок высокого качества, не требуется предпринимать в усилителе мощности никаких особых мер по обеспечению низкого уровня воспринимаемых на слух шумов. Отношение сигнал/шум 100 дБ при полной выходной мощности не может представляться нереальной величиной, чтобы не стремиться к ее воплощению, поэтому это сразу предопределяет использование в схеме усилителя пентодов и высокую
чувствительност-
ь; • отсутствие фона сети питания. Уже наступило новое тысячелетие, и на дворе никак не далекий 1920 год! Сетевой фон должен считаться неприемлемым ни при каких условиях. Это определяет наивысшие критерии к конструкции источника питания, включая применение подогрева ламп маломощных каскадов постоянным током; • устойчивость. Это может показаться само собой разумеющимся, однако ряд промышленных разработок, которые автор подверг проверке, были слегка подвержены
самовозбуждению-
. Высокие требования к устойчивости требуют абсолютного минимума каскадов; • искажения. Этот вопрос далеко не прост. Если измерять искажения в единицах долей на один миллион, то лучше будет купить неплохой транзисторный усилитель. Если же считать, что восприятие на слух — это все, а измерения — это ничто, то следует приобрести отдельный дом и создать огромный триодный усилитель с несимметричным выходом. По мнению автора необходимо гордиться тем, что хотя измерения в ламповых усилителях не всегда вполне однозначны, и ламповые усилители далеко не всегда превосходят
полупроводников-
ые по электрическим показателям, но звучание ламповых усилителей всегда превосходное. Вероятнее всего, музыку слушают, чтобы наслаждаться ей, а не для того, чтобы выверять технические показатели аппаратуры, поэтому такая характеристика усилителя оказывается немаловажной; • простота. Конструкция лампового усилителя может быть достаточно простой. Простые системы обладают свойством иметь простые недостатки. Кроме того, они более
ремонтнопригодн-
ы. Сложные промышленные системы создаются с использованием кремниевых интегральных схем, имеющих большое количество выводов, они повторяемы и одноразового использования. Собранные все вме

 
 
Сайт создан в системе uCoz