Содержание

 

 
 

Традиционное решение — шунтировать катодный резистор конденсатором большой емкости

1. Проблемы смещения по постоянному току

Традиционное решение — шунтировать катодный резистор конденсатором большой емкости, который является коротким замыканием на звуковых частотах. Тогда катод окажется соединен с общим проводом по переменному току и отрицательная обратная связь по переменному току предотвращается. Обычно приводятся доводы, что звуковой диапазон частот лежит в пределах от 20 Гц до 20 кГц, и что аудио электроника должна быть близка к совершенству в пределах этой полосы. Электролитиче...

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

Такой конденсатор практически создает короткое замыкание для переменного тока. Если этого конденсатора нет, то переменный ток может проходить из цепи управляющей сетки в анодную цепь через емкости Cg2-g1 и Ca-g2 (рис. 19.5)....

3. Выходной каскад класса А с несимметричным выходом

Дополнительно к этому усилитель мощности должен быть нечувствительным к таким нарушениям режима своей работы, как короткое замыкание или холостой ход (обрыв) нагрузки. Ниже будет показано, что выполнение этих требований является далеко непростой з...

4. Ограничения по выбору рабочей точки

Cg — разделительный конденсатор, который предотвращает короткое замыкание аккумулятора через генератор, rs — внутренне (выходное) сопротивление генератора. 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. Нелинейност...

5. Номинальное значение тока дросселя

Так как в схеме после дросселя включен конденсатор, представляющий короткое замыкание по переменной составляющей, то собственно переменная составляющая выходного напряжения выпрямителя падает только на реактивном сопротивлении дросселя при протекании переменного тока. Если известна величина переменного...

6. Металлизированные пленочные резисторы

Если прорез очень неглубокий, то существует опасность, что пленка будет прорезана не полностью, образуя короткое замыкание между соседними витками винтовой нарезки. Если же прорез окажется очень глубоким, то алмазная кромка пилы будет быстро выходить из строя при контакте с керамикой прутка и соответствующий резистор будет нарезан с изъянами. Дефекты обоих типов вызовут увеличенные шумы в резисторах. В современных технологических методах для нарезки винтовой канавки используется серебряно-натриевый, Y-Ag, лазер, с помощью которого прорезается очень узкая и точная канавка. Однако и этот точный метод не лишен подводных камней. Если энергия лазера оказывается нед...

7. Проблема сопряжения одного каскада со следующим

Так как аккумулятор является идеальным источником напряжения, он является коротким замыканием по переменному току, поэтому эта схема сдвига уровня не ослабляет переменный ток. Так как аккумуляторы на 110 В неудобно большие, заменим аккумулятор стабилитроном или неоновой лампой — источником опорного сигнала. К сожалению оба устройства должны пропускать значительный ток покоя (обычно порядка 5 мА), что затрудняет их использование. Хуже всего — они оба шумят. Существует и еще одна возможность исправить положение — заменить нижний резистор приемником неизменяющегося тока, для создания схемы сдвига уровня с источником тока (рис. 4.24в)...

8. Двухэлектродные лампы - Рабочий режим. Применение диода для выпрямления переменного тока

Для кенотронов, работающих в выпрямителях, опасно короткое замыкание нагрузки. В этом случае все напряжение источника будет приложено к кенотрону и анодный ток станет недопустимо большим. Происходит перегрев катода и его разрушение. Анод также перегревается. Ухудшается вакуум за счет выделения газо...

9. Газоразрядные и индикаторные приборы - Тлеющий разряд

Ток будет ограничиваться главным образом только внутренним сопротивлением источника, так как сопротивление газоразрядного прибора при дуговом разряде весьма невелико. Произойдет короткое замыкание источника, ток возрастет очень быстро до недопустимо большого значения, и может произойти разрушение газоразрядного прибора. В схеме на рис. 21.3 роль ограничительного резистора в известной степени выполняет верхний участок переменного р...

10. Составление предварительной схемы блока питания

Конденсатор с емкостью 10 000 мкФ и низким значением эквивалентного последовательного сопротивления способен отдавать очень большой ток в нагрузку с малым сопротивлением. Случайное короткое замыкание приведет к очень быстрому разряду конденсатора. Возникающая в момент разряда дуга в состоянии расплавить металл, который в виде капель брызнет во все стороны. Поэтому настоятельно не рекомендуется носить на руках ювелирные украшения при регулировках подобных схем! Напряжение пульсаций 1,5 В составляет 13% от значения 11,3 В и если бы это значение характеризовало бы несглаженное напряжение источника питания для низкочастотного усилителя, то такой уровень пульсаций оказался бы просто неприемле...

11. Выбор выходного разделительного конденсатора

Выбор выходного разделительного конденсатора Выходной разделительный конденсатор предотвращает короткое замыкание источника ВН на нагрузку (следующий каскад усиления). Он одновременно является выходным для данного каскада, а также входным для следующего, предохраняя как источник ВН, так и входные цеп...

12. Катодный повторитель Уайта

Практическое значение этого явления— каскад не будет таким эффективным коротким замыканием индуцированному шуму в выходном кабеле (например, помеха от сети электроснабжения), как каскад с выходным сопротивлением 6 Ом от постоянного...

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

 

 

Информация

 

Информация

При разогреве лампы указанным выше индукционным способом газопоглотитель испаряется и после охлаждения оседает на стекле баллона, покрывая его зеркальным слоем (магний) или
коричневато-чер-
ным (барий). Этот слой поглощает газы, которые могут выделиться из электродов в процессе работы лампы. Размеры баллона лампы зависят от ее мощности. Чтобы температура баллона не стала недопустимо высокой, увеличивают площадь его поверхности. Наиболее часто применяют стеклянные баллоны, но у керамических значительно выше термостойкость и механическая прочность. Металлические (стальные) баллоны имеют большую прочность и обеспечивают хорошее экранирование лампы от внешних электрических и магнитных полей. Но они сильно нагреваются, и это приводит к перегреву электродов. В последние годы выпуск ламп с металлическими баллонами прекращен. В лампах старого типа электроды укреплены на стеклянной ножке в виде трубки, сплющенной на одном конце (рис. 15.10, а). В эту ножку впаяны проволочки из металла, имеющего одинаковый со стеклом температурный коэффициент расширения. Концы выводных проволочек приварены к проводникам, идущим к контактным штырькам цоколя. Держатели электродов крепятся в слюдяных или керамических
пластинах-изоля-
торах, благодаря чему фиксируется расстояние между электродами (рис. 15.10, б). У ламп пальчиковой серии и ряда других электроды монтируются на плоской ножке, представляющей собой утолщенное стеклянное основание баллона. В ножку впаяны проводники (рис. 15.10, в), которые снаружи выполняют роль контактных штырьков, а внутри лампы являются держателями электродов. Катод прямого накала обычно натягивается с помощью пружинки (рис. 15.10, г), чтобы он не провисал при удлинении от нагрева. В лампах имеются еще некоторые вспомогательные детали. К ним относятся

 
 
Сайт создан в системе uCoz