Содержание

 

 
 

Выходной каскад охвачен локальной обратной связью, требующей увеличенное значение напряжения возбуждения

1. Применение экранированных ламп

Для снижения нелинейных искажений в таких усилителях обычно используется глубокая отрицательная обратная связь. Теперь можно рассмотреть пример построения резисторного усилителя на пентоде и выбор режима его работы. Сделаем это на примере лампы типа EF86. В этом примере RH = 47 кОм (выбрано обычным вышеописанным способом, используя нагрузочные линии) и точка покоя 108 В, ...

2. Топология схемы: источники питания и их влияние на элементы, задающие постоянную токовую нагрузку

Но, поскольку сетки имеют емкостную связь с предыдущим каскадом (то есть гальванически развязаны с ним), то цепи питания сеток подсоединены к тому же самому выводу источника питания, что и элементы, задающие неизменную токовую нагрузку. Значение постоянного напряжения на кат...

3. Особенности работы электронных ламп на СВЧ - Межэлектродные емкости и индуктивности выводов

Она входит в анодную и сеточную цепи, и создает обратную связь, вследствие чего изменяется режим работы и уменьшается входное сопротивление лампы, т.е. сопротивление между сеткой и катодом, на которое нагружается источник усиливаемого напряжения. Межэлектродные емкости также способствуют уменьшению входного сопротивления лампы. Кроме того, эти емкости, имея на СВЧ весьма небольшое сопротивление, мо...

4. Расчет сопротивлений резистора катодного смещения входной лампы и резистора обратной связи

Расчет сопротивлений резистора катодного смещения входной лампы и резистора обратной связи Этот расчет, бесспорно, является наиболее сложным при проектировании усилителя мощности с отрицательной обратной связью, вводимой в катодную цепь входного каскада. Сложность этой задачи заключается в том, что может потребоваться перепробовать несколько различных вариантов, снова и снова вычерчивая характеристики и проводя расчеты, прежде чем будет найдено нужное решение. Попытки решить данную проблему, используя приблизительные расчеты на клочке бумаге, или оборотной стороне старого конверта, обречены на неудачу. При решении проблемы необходимо учитывать четыре воздействующих фактора: • необходимо точно задать напряжение смещения на катоде. Это могло бы оказаться просто обычным примен...

5. Выходной каскад по ультралинейной схеме

Необходимо отметить, что анодный ток связан с напряжением на любой сетки законом «трех вторых», а следовательно: И, как следствие, отрицательная обратная связь, приложенная в ультралинейной схеме к экранирующей сетке g2, не является линейной, как этого хотелось бы. Тем ни менее, почти во всех мощных усилителях, использующих в выходном каскаде пентоды, применяется данная схема, потому что она является самой лучшей для пентодных усилителей. ...

6. Типы конденсаторов. Металлические конденсаторы с воздушным диэлектриком

На практике наблюдается сильная связь между чисто субъективным понятием доброкачественности конденсатора и значением его параметра tgδ: конденсаторы с низким значением параметра tgδ субъективно просто превосходны. С точки зрения инженерной науки важность параметра tgδ означает не только то, что конденсатор обладает токами уте...

7. Общие проблемы устойчивости усилителей

В этом случае межкаскадная обратная связь воздействует на катодный вход. Рис. 7.22 Использование межкаскадной обратной связи во входном каскаде Схема входн...

8. Рабочий режим триода - Генератор с триодом

Усиленное напряжение создается на контуре LC и поддерживает возникшие там колебания, если обратная связь положительная. Для того чтобы колебания стали незатухающими, т. е. для самовозбуждения, должны быть выполнены два условия. Во-первых, катушка обратной связи должна быть включена так, чтобы переменные напряжения на аноде и на сетке были сдвинуты по фазе на 180°. А во-вторых, коэффициент обратной связи Kос, равный отношению переменных напряжений на сетке и на контуре, должен быть не меньше обратного значения коэффициента усиления каскада K: Kос ≥ 1/K. (18.52) Заменив здесь K по формуле (18.36), получим Kос ≥ (RH + Ri)/(μRН) = 1/μ + 1/(SRН), (18.53) где R...

9. Рабочий режим триода - Межэлектродные емкости

Особенно неприятно третье вредное явление — обратная связь между анодной и сеточной цепями через емкость Са-g. Усиленные колебания через емкость Са-g проникают из анодной цепи обратно в сеточную цепь. Переменный ток от лампы идет не только в цепь нагрузки, но через емкость Са-g также ...

10. Второй дифференциальный усилитель и ток выходного каскада

Сетки имеют непосредственную связь по постоянной составляющей с анодами второго дифференциального усилителя, следовательно, для них анодное напряжение также будет составлять —90 В относительно потенциала общего провода. Для второго дифференциального усилителя падение напряжения на нагрузке RL составит: (160 В) — (—90 В) = 250 В. Каждый из триодов вто...

11. Рабочий режим триода - Графоаналитический расчет режима усиления

Триодный генератор с индуктивной обратной связью ...

12. Проблемы смещения по постоянному току

Тем не менее, введение сопротивления в цепь катода усилителя с общим катодом создает отрицательную обратную связь и по переменному току, которая уменьшает коэффициент усиления, что может быть неприемлемо. ...

13. Классическая схема последовательного стабилизатора

6.26). Рис. 6.26 Взаимосвязь между делителем напряжения и стабилизаторами напряжения Если верхний элемент делителя напряжения изготовлен таким образом, что можно изменять его характеристики, то такой стабилизатор получил название последовательного стабилизатора (схемы последовательной стабилизации), так как регулирующий элемент включен последовательно с нагрузкой. Если же регулируются параметры нижнего плеча делителя напряжения, то такой стабилизатор известен под названием параллельного стабилизатора (схемой параллельной стабилизации), так как регулирующий элемент оказыв...

14. Усилитель класса А для электромагнитных головных телефонов с непосредственной междукаскадной связью

Лампы с высокими внутренним статическим коэффициентом усиления т, высокой крутизной проходной характеристики gm подходят наилучшим образом, так как катодные повторители с высокой крутизной gm гарантируют низкое выходное сопротивление rвых и высокое m, что позволяет использовать сильную обратную связь, чтобы уменьшить искажения. Из этих соображений, лампа типа 6С45П является идеальной для данной задачи. В схеме усилителя (рис. 4.25) катод подсоединен к отрицательному источнику питания через стандартный приемник неизменяющегося тока, построенный на пентоде типа EL822. В рассматриваемом усилителе необходимо создать отрицательную обратную связь по постоянному току, чтобы стабилизировать и симметрировать выход усилителя...

15. О межблочных и акустических кабелях

Добавляется согласование компонентов тракта между собой. Причем такая связь наблюдается не только на участках источник-приемник. Существует еще и обратная связь, выражающаяся во влиянии акустических колебаний, создаваемых АС, на функционирование электрических и механических узлов других компонентов тракта. Кроме того, каждое электронное устройство порождает свои специфические ЭМ излучения, которые влияют другие компоненты тракта. Помимо этого, есть еще и помехи...

16. Полупроводниковые приемники неизменяющегося тока для дифференциальной пары

Так как в этой схеме используется обратная связь, приложенная к двум транзисторам, то не исключена возможность самовозбуждения на высоких частотах из-за наличия паразитной емкости. ...

17. Специальные электронные приборы для СВЧ - Пролетный клистрон

Пролетный клистрон можно превратить в генератор с самовозбуждением, если установить обратную связь между выходным и входным резонаторами, соединив их коаксиальной линией. Длина линии подбирается такой, чтобы получилась нужная фаза колебаний, подводимых обратно к входному резонатору. При этом электронные сгустки проходят через выходной резонатор за полупериоды, соответствующие тормозящему полю, и поддерживают колебания. А при противоп...

18. Многоэлектродные и специальные лампы - Устройство и работа тетрода

Поэтому почти весь емкостный ток ig пройдет по первому пути. Емкостная связь между сеточной и анодной цепями почти полностью устранена. Если, например, сквозь экранирующую сетку проходит 2 % силовых линий, выходящих из анода, то взаимодействие между зарядами анода и управляющей сетки ослабляется в 50 раз и во столько же раз уменьшается емкость Сa-g1. Чем гуще экранирующая сетка, тем в большей степени уменьшается проходная емкость. Так как силовые линии электрического поля частично проникаю...

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

 

 

Информация

 

Информация

В маломощных каскадах оно обычно небольшое (20-50 % анодного напряжения), так как при усилении слабых колебаний не требуется большой анодный ток. В более мощных каскадах анодный ток должен быть больше и Ug2 0 берется выше, устанавливают даже Ug2 0 = Ea Питание экранирующей сетки от отдельного источника иногда применяется в мощных каскадах. В маломощных и многоламповых устройствах такой способ невыгоден. Но его достоинство — постоянство напряжения Ug2 0 Напряжение Ug2 0 можно подавать также от анодного источника. Рис. 19.4. Схемы питания экранирующей сетки через понижающий резистор (а) и с помощью делителя (б) Наиболее распространена подача напряжения на экранирующую сетку через понижающий (гасящий) резистор Rg2 сопротивлением от единиц до сотен килоом (рис. 19.4; а). В схеме Ug2 0 = Ea - I g2 0 Rg2. (19.17) Если известен ток экранирующей сетки, то сопротивление, необходимое для получения напряжения Ug2 0, Rg2 = (Ea - Ug2 0) / I g2 0. (19.18) Например, при Еа = 160 В, Ug2 0 = 60 В и I g2 0 = 0,5 мА получим Rg2 = (160-60)/0,5 = 100/0,5 = 200 кОм. Недостаток рассмотренного способа состоит в том, что напряжение Ug2 0 изменяется при изменении режима лампы. Если изменяется напряжение накала, анода или управляющей сетки, то изменится ток I g2 0. Тогда изменится падение напряжения на Rg2, а следовательно, и напряжение экранирующей сетки. Более высокую стабильность напряжения экранирующей сетки дает делитель напряжения, состоящий из двух резисторов R1 и R2, соединенных последовательно (рис. 19.4,6). Через эти резисторы проходит ток делителя Iдел. Напряжение, создаваемое им на резисторе R1 подается на экранирующую сетку. Схема с делителем менее экономична, так как бесполезно расходуется ток Iдел. Чем больше ток Iдел по сравнению с током I g2 0, тем стабильнее напряжение Ug2 0, но зато больше потери энергии в самом делителе. Расчет сопротивлений R1 и R2 делают по формулам R1 = Ug2 0 / Iдел и R2 = (Eа - Ug2 0 ) (I g2 0 + Iдел). (19.19) Например, требуется рассчитать делитель для подачи напряжения Ug2 0 = 80 В от анодного источника с напряжением Еа = 240 В, если I g2 0 = 1 мА, а ток делителя выбран Iдел = 4 мА. Находим: R1 = 80:4 = 20 кОм; R2 = = 160:5 = 32 кОм. Для уменьшения проходной емкости экранирующую сетку соединяют с катодом через конденсатор достаточно большой емкости. Сопротивление этого конденсатора должно быть малым. Для токов высокой частоты достаточна емкость в тысячи или десятки тысяч пикофарад, а при низкой частоте емкость составляет десятые доли микрофарада. 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 емк

 
 
Сайт создан в системе uCoz