Содержание

 

 
 

Эффект напрямую связан с нелинейностью статических характеристик лампы и проявляется тем сильнее, чем больше амплитуда сигнала

1. Рабочий режим триода - Параметры усилительного каскада

Для расчета режима колебаний с большими амплитудами этот метод недостаточно точен, так как не учитывает нелинейность лампы. Формулы аналитического расчета непригодны для расчета постоянных составляющих тока и напряжения. Графоаналитический метод заключается в использовании рабочих характеристик. Они строятся с помощью статических характери...

2. Применение экранированных ламп

В-третьих, вид кривых статических характеристик пентода (как и транзистора) близок к экспоненциальному: Из теории известно, что нелинейность вольтамперных характеристик усилительного прибора приводит к наличию в спектре выходного сигнала не только усиливаемого колебания, но и его гармоник (составляющих на частотах кратных основной). Напомним, что искажения усиливаемого сигнала, приводящие к обогащению его спектра, называют нелинейными искажениями. Математическое разложение экспоненциальной зависимости в степенной ряд показывает, что интенсивность гармоник с ростом их номера убывает довольно медленно, что позволяет сделать вывод о том, что лампы-пентоды и транзисторы обладают с...

3. Катодный повторитель

Это означает, что любая нелинейность будет уменьшена пропорционально коэффициенту обратной связи (1 + βA0), который в нашем примере дает уменьшение 30:1. Если рабочая точка каскада выбрана правильно, линейность обычно оказывается вполне приемлемой. Тем не менее, возможно сделать л...

4. Режим в рабочей точке

Этот эффект напрямую связан с нелинейностью статических характеристик лампы и проявляется тем сильнее, чем больше амплитуда сигнала. Чтобы максимизировать линейность, поместим рабочую точку в область, где по нагрузочной прямой (по возможности наименьшие) в обе стороны от характеристики соответствующей напряжению смещения равны. В этом случае потребуется подвести положительное напряжение на анод 182 В, одновременно прикладывая — 1,5 В на сетку. Предположим, что мы выбрали линейный подход, и теперь нужно определить ...

5. Рабочий режим триода - Усилительный каскад с триодом

Чем больше амплитуда переменного сеточного напряжения, тем больше ток сетки и тем сильнее искажения. Они вызваны нелинейностью сопротивления Rg-к участка сетка — катод, который подобен диоду. При положительном напряжении сетки это сопротивление не более 1000 Ом, а при отрицательном стремится к бесконечности. Источник колебаний нагружен на такое нелинейное сопротивление, поэтому его напряжение искажается. Всл...

6. Работа с сеточным током и нелинейные искажения

12 Статические характеристики ламп с различной степенью нелинейности в области малых анодных токов «Схождение» и существенная нелинейность анодных статических характеристик в области малых анодных токов вызвано неминуемой неоднородностью электрического поля между витками сетки и в области сетка-катод. Вид статических характеристик лампы существенно зависит от конструкции ее управляющей сетки. С точки зрения линейности, гораздо луче лампы, у которых сетка намотана большим количеством тонких витков (пунктирные кривые на рис. 4.12), нежели небольшим количеством толстых (сплошные кривые на рис. 4.12). К сожалению, когда провод, образующий витки сетки с...

7. Измерение и интерпретация искажений

Электронная лампа является нелинейным элементам и вносит нелинейные искажения, поскольку ее проходная характеристика нелинейна. Эту нелинейность можно считать одинаковой на всех звуковых частотах, поскольку у подавляющего большинства электронных ламп частотная зависимость их характеристик наступает лишь в области достаточно высоких радиочастот. Исходя из этого свойства ламп, для оценки нелинейных искажений усилителя методом измерения уровня высших гармоник при испытании гармоническим колебанием, в первом приближении достаточно одного измерения на произвольной частоте испытательного гармонического колебания, не забывая,...

8. Ограничения по выбору рабочей точки

Возвращаясь к выходным статическим характеристикам лампы и нагрузочной линии, обратим внимание, что при сильном увеличении Va, статические характеристик, соответствующие разным сеточным напряжениям становятся существенно нелинейными. Нелинейность становится особенно большой, когда Va приближается к напряжению ВН. Эта область называется областью отсечки (поскольку при приближении Va к ВН анодный ток прекращается — отсекается). При построении линейных усилителей, работа близко к области отсечки не рекомендуется, хотя позже будет рассмотрен и режим раб...

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

 

 

Информация

 

Информация

Внутри цилиндра находится подогреватель в виде проволочки, накаливаемой током. В наиболее
распространенно-
й цилиндрической конструкции диода (рис. 15.1) анод имеет форму цилиндра. Цепи диода с катодом косвенного накала показаны на рис. 15.2. Основной является анодная цепь (цепь анода). В нее входят анодный источник Еа и пространство между анодом и катодом. Все электроны, вылетающие из катода, образуют ток эмиссии Ie = Nq, (15.1) где N — число электронов, вылетающих за 1 с; q — заряд электрона. Между анодом и катодом образуется отрицательный заряд, называемый объемным или
пространственны-
м и препятствующий движению электронов к аноду. При недостаточном положительном потенциале анода не все электроны могут преодолеть действие объемного заряда и часть их возвращается на катод. Электроны, ушедшие с катода безвозвратно, определяют катодный ток (ток катода), обозначаемый Iк или iK: iK = nq<Ie, (15.2) где п — число электронов, ушедших за 1 с с катода и не возвратившихся. Рис. 15.1. Цилиндрическая конструкция электродов диода Рис. 15.2. Цепи диода с катодом косвенного накала Рис. 15.3. Упрощенные схемы с диодами Чем выше потенциал анода, тем больше электронов преодоле

 
 
Сайт создан в системе uCoz