Содержание

 

 
 

Многие ЛБВ используются в импульсном режиме и могут дать мощность в импульсе 10 МВт и более

1. Насыщение сердечника трансформатора

Более резкий переход в режим насыщения способствует появлению большей доли высших гармоник в. Разумеется, нельзя забывать и о том, что насыщение сердечника приводит к его перегреву, вплоть до его физического разрушения. Рис. 6.11 Спектральный состав тока пульсаций накопительного конденсатора И это не просто сомнительные россказни о гипотетических несчастиях. Автор «вырвал почти все волосы на своей голове», разыскивая источник видеопомех на мониторе для вывода графических данных, прежде чем обнаружил, что причиной оказалось насыщение торроидального сердечника силового трансформатора, который индуц...

2. Выбор элементов оконечного каскада

Следует обратить внимание, что в силу массовости применения ламп EL84 в двухтактных усилителях звуковой частоты, при разработке выходного каскада на этих лампах оказалось намного проще использовать опыт других разработчиков, нежели проектировать каскад с нуля. О принципах расчета режимов и элементов двухтактного выходного каскада можно узнать ознакомившись со следующей разработкой, представляющий собой двухтактный усилитель повышенной мощности, подробно описываемый ниже. Рис. 7.35 Воплощенная на практике схема разработанного двухтактного усилителя Авторские разработки усилителей на лампах EL84 Поскольку многочисленные разработки усилителей на лампах типа EL84 очень хорошо себя зарекомендовали благодаря своим весьма удовлетворительным характеристикам, автор и собрал пя...

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

В ней переменный ток Δia по-прежнему проходит через RН а ток генератора S Δug представляет собой ток короткого замыкания, т. е. ток в режиме без нагрузки. Действительно, из формулы (18.30) следует, что при RН = 0 изменение тока равно μ Δug /Ri=S Δug. Докажем справедливость использования схемы с эквивалентным генератором тока. Умножим обе части равенства (18.29) на RН: RН Δia = S Δug Ri RН / (Ri + RН). (18.33) Рис. 18.12. Эквивалентная схема анодной цепи для переменной составляющей ано...

4. Технические требования к линейному каскаду и способы их реализации

Технические требования к линейному каскаду и способы их реализации Величина напряжения выходного сигнала, поступающего из линейного каскада в усилитель мощности, очень невелика, поскольку для большинства не отличающихся высокой чувствительностью усилителей мощности в действительности достаточно подачи на вход не более 4 или 5 В среднеквадратического значения для того, чтобы перейти в режим ограничения сигнала. Это означает, что для этого каскада приходится заботиться в первую очередь только о линейности характеристик, а не о его максимальном усилении. Каскад при работе на емкостную нагрузку а виде соединительного кабеля должен обеспечивать отсутствие заметных потерь на высоких частотах, а также такой каскад должен обладать способностью возбуждать усилители мощности с малым входным импедан...

5. Рабочий режим триода - Особенности

В режиме без нагрузки анодное напряжение лампы равно напряжению анодного источника Еа. Если в этом режиме напряжение сетки изменяется, то изменяется анодный ток, но анодное напряжение постоянно и равно Еа, а анодный ток является функцией только сеточного напряжения. Это позволяет проводить расчеты для данного режима с помощью обычных характеристик и параметров. Но в большинстве случаев применяется рабочий режим, когда нагрузочн...

6. Типы конденсаторов. Алюминиевые электролитические конденсаторы

Испарение электролита делает такие конденсаторы очень чувствительными к температурному режиму, в частности, срок службы электролитического конденсатора удваивается при снижении температуры эксплуатации на каждые 10 °С. Приложенное напряжение также влияет на срок службы конденсатора. При отсутствии напряжения процесс формовки диэлектрического слоя не происходит, поэтому от постепенно разрушается, приводя к повышенным значениям токов утечки. Это явление послужило причиной широко изве...

7. Газоразрядные и индикаторные приборы - Стабилитроны

Наиболее распространены стабилитроны тлеющего разряда, работающие, в режиме нормального катодного падения. В последнее время они все чаще заменяются полупроводниковыми стабилитронами. Поскольку темный разряд, предшествующий тлеющему, не используется, его не показывают на вольтамперной характеристике стабилитрона (рис. ...

8. Разработка усилителей мощностью более 10 Вт

Применение мощных генераторных ламп имеет свои сложности: • передающие мощные лампы имеют всегда непропорционально высокую стоимость; • для них необходимы очень высокие анодные напряжения, следовательно, конденсаторы сглаживающего фильтра будут тоже очень дороги, а высоковольтный источник питания будет представлять повышенную опасность; • эквивалентные выходные сопротивления генераторных ламп, как правило, очень большие, что серьезно усложняет проблему создания выходного трансформатора с хорошими характеристиками; • применение мощных генераторных ламп требует довольно большой мощности возбуждения на их управляющих сетках, и для задания рабочего режима часто необходимо использовать дополнительную мощную лампу, создавая добавочный предусилительный каскад. К счастью существуют некоторые способы преодоления указанных проблем. Пиковая музыкальная мощность: распущенность и ложь производителей В конце 60-х — начале 70-х годов прошлого сто...

9. Рабочий режим

Контакты реле переключения режимов из номинального рабочего в режим пониженного энергопотребления специально разрабатывались так, чтобы их возможный выход из строя оказался безопасным для схемы. Они устроены таким образом, чтобы при возможной неисправности контакты оказались бы разомкнутыми, что обеспечило бы дальнейшую работу подогревателей катодов при их номинальной рабочей темп...

10. Принцип устройства и работы электро-вакуумных приборов - Особенности устройства электронных ламп

Кроме того, анод нагревается от теплового излучения катода. В установившемся режиме количество теплоты, выделяющееся на аноде, равно количеству теплоты, отводимому от анода. Важно, чтобы анод не нагревался выше предельной температуры. При перегреве из анода могут выделяться газы, и тогда ухудшается вакуум. Возможно даже расплавление анода от чрезмерного перегрева. Кроме того, раскаленный анод испускает тепловые лучи, которые могут вызвать перегрев катода. У ламп малой мощности и бо...

11. Требования к блоку частотной коррекции

Первоначально осциллограф TDS420 использовался в режиме «исследования огибающей амплитудо-модулированного сигнала» с целью определить максимальную выходную мощность звукоснимателя, причем, контроль велся на протяжении всего дня, в течение которого прослушивались музыкальные программы. Максимальные пики наблюдались во вр...

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

Оксидный катод в импульсном режиме имеет эффективность до 104 мА/Вт. Импульсы катодного тока могут достигать единиц и даже десятков ампер. При коротких импульсах катод почти не подвергается ионной бомбардировке, и поэтому допустимо анодное напряжение 10-20...

13. Параллельно управляемый двухламповый усилитель (SRPP)

36 Выбор рабочей точки SRPP Выходное сопротивление каскада можно найти из следующего соотношения: Также в таких каскадах возможно использовать различные электронные лампы и различные режимы постоянного тока для верхней (V2) и нижней (V1) ламп. В этом случае, полное уравнение, полученное AМОСОМ(AMOS) и Биркиншау (Birkinshaw) дает возможность вычислить коэффициент усиления каскада: Каскад SRPP занимает промежуточное положение между резисторным усилителем с общим катодом, и μ-повторителем с активной нагрузкой. В то же время низкое значение сопротивления верхнего катодного резистора RK означает, что величина RH относительно ...

14. Симметричный вход и провода для подключения звукоснимателя

Для того, чтобы обеспечить уравновешенный или симметричный режим работы, входной каскад следующего усилителя должен иметь точно уравновешенные значения собственного паразитного сопротивления относительно земли, и чаще всего в его схеме использ...

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

Большинство их рассчитано на работу в непрерывном режиме. Выпускаются лампы и для импульсного режима. В них протекают кратковременные токи — электрические импульсы. В зависимости от рабочих частот электронные лампы подразделяются на низко-, высоко- и сверхвысокочастотные. Электронные лампы, имеющие два электрода — катод и анод, называются диодами. Диоды для выпрямления переменного тока в источниках питания называются кенотронами. Лампы, имеющие помимо катода и анода электроды в виде сеток, с общим числом электродов от трех до восьми, — это соответственно триод, тетрод, пентод, гексод...

16. Особенности работы электронных ламп на СВЧ - Основные типы электронных ламп для СВЧ

В металлокерамической серии лампы типа ГС предназначены для непрерывного режима работы, лампы типа ГИ — для импульсного. Лампы более сложные, чем триоды, для дециметрового диапаз...

17. Проволочные резисторы

Резисторы с такой точностью являются наиболее распространенными. Температурный режим Будет ли нагреваться резистор за счет других близко расположенных компонентов? Насколько будет изменяться при нагреве величина его сопротивления? Будут ли носить такие изменения критический характер? Пользуясь рекомендациями, приведенными выше, многих проблем, возможно, удастся избежать! Рабочее напряжение • Рассчитан ли используемый компонент схемы на напряжение, используемое в схеме, особенно при условии максимального значения сигнала? (Рассмотрение данно...

18. Коэффициент режекции источника питания применительно к отдельным каскадам и устойчивость схемы

Хотя это напряжение и будет уменьшено за счет коэффициента режекции источника питания индивидуального каскада, это напряжение всегда будет присутствовать на входе каждого из всех остальных каскадов, а в случае, если коэффициент усиления между каскадами имеет значительную величину (как это, например, наблюдается для каскада частотной коррекции RIAA) пока коэффициент режекции источника питания мал, то затем коэффициент усиления петли, замкнутой через источник питания, может возрасти до значения, превышающего единицу, что приведет к режиму самовозбуждения (автогенерации). Для обеспечения устойчивой работы усилителя, необходимо исключить попадания выходного сигнал любого каскада усиления в цепи питания других усилительных каскадов. Для этой цели в схемы каскадов вводятся дополнительные блокировочные элементы и развязывающие (демпфирующие) цепи. Это по...

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

 

 

Информация

 

Информация

Она показывает, какой ток эмиссии можно получить на 1 Вт мощности накала. У современных катодов в режиме непрерывной работы эффективность может быть от единиц до сотен миллиампер на ватт. Рабочая температура у разных катодов примерно от 700 до 2300 °С. Долговечность катода определяется сроком, по истечении которого выход электронов уменьшается на 10%. Катоды имеют долговечность от сотен до десятков тысяч часов. При увеличении рабочей температуры повышается эффективность, и поэтому для усиления эмиссии иногда несколько повышают накал, но при этом сокращается долговечность. Простые катоды, т. е. катоды из чистых металлов, делаются почти исключительно из вольфрама (редко из тантала) и имеют прямой накал. Рабочая температура вольфрамовых катодов 2100 — 2300 °С, что соответствует накалу до светло-желтого или белого цвета. Долговечность этих катодов определяется ослаблением эмиссии из-за уменьшения толщины катода вследствие распыления вольфрама. Достоинство вольфрамового
катода—устойчив-
ость эмиссии. После временного перекала она не уменьшается. Стойкость вольфрамового катода к ионной бомбардировке делает его особенно пригодным для мощных ламп, работающих с высокими анодными напряжениями. Катоды из вольфрама применяются также в специальных
электрометричес-
ких лампах, в которых важна стабильность эмиссии. Основной недостаток вольфрамового катода — низкая эффективность (единицы миллиампер на ватт). Вследствие высокой температуры интенсивно испускаются тепловые и световые лучи, на что бесполезно расходуется почти вся мощность накала. У многих типов сложных катодов на поверхность чистого металла наносится активирующий слой, который обеспечивает интенсивную эмиссию при сравнительно невысоких температурах. Достоинство сложных катодов — экономичность. Они обладают эффективностью до десятков и даже сотен миллиампер на ватт. Рабочая температура у некоторых катодов составляет 700 °С. Долговечность достигает тысяч и десятков тысяч часов. К концу этого срока снижается выход электронов из-за уменьшения количества активирующих примесей (например, за счет их испарения). Некоторые сложные катоды обеспечивают сверхвысокую эмиссию в импульсном режиме, т. е. в течение коротких (единицы микросекунд) промежутков времени, разделенных значительно более длительными паузами. Основной недостаток сложных катодов — невысокая устойчивость эмиссии. Выход электронов снижается от временного перекала, что объясняется испарением активирующих веществ при повышенной температуре. Кроме того, сложные катоды разрушаются от ионной бомбардировки, поэтому в лампах важно поддерживать высокий вакуум. Это достигается применением специального газопоглотителя (геттера). Сложные катоды

 
 
Сайт создан в системе uCoz