Содержание

 

 
 

Коэффициент усиления каскада с пентодом

1. Вредное влияние проходной емкости лампы и пути его уменьшения. Эффект Миллера

Имеются разнообразные способы снижения вредного влияния проходной емкости: • уменьшать выходное сопротивление предшествующего каскада; • применять триоды с частичной экранировкой конструкции сетки (лучевые триоды); • применять экранированные лампы (тетроды или пентоды); • применять каскодные схемы или катодные повторители. Поскольку требования к АЧХ усилителей повышенного качества очень жесткие, обсудим подробно все эти методы улучшения параметров обычного резисторного каскада усиления по схеме с общим катодом. Здесь подробно остановимся на первом способе, а остальные будут рассмотрены в следующих разделах. Итак, выходное сопротивление каскада, как уже рассматривалось выше, зависит как от выбранного режима...

2. Многоэлектродные и специальные лампы - Межэлектродные емкости тетродов и пентодов

(19.27) Выходная емкость пентода Свых = Сa-к + Сa-g3 + Сa-g2. (19.28) Как правило, эта емкость немного больше, чем у тетрода. Рис. 19.9. Принцип устройства и условное графическое обозначение лучевого тетрода Рис. 19.10. Распределение электронов (а) и потенциала (б) в лучевом тетроде ...

3. Усилитель Quad II

Каскады усилений, построенные на пентодах, имеют выходное сопротивление, которое примерно равно сопротивлению нагрузки RL. Так как величина нагрузки RL для входного фазоинверсно-предусилительного каскада в усилителе Quad составляет 180 Ом, то данное значение не будет достаточно адекватным для передачи сигнала на входной конденсатор выходного каскада, имеющего емкость примерно 30 пФ, и определяющих частоту среза значением примерно 30 кГц. Однако, причем частично из-за выходного трансформатора, это явл...

4. Общие проблемы устойчивости усилителей

Очевидным кандидатом для такого каскада является триодный дифференциальный усилитель, но также может быть использована схема с общим катодом с применением триода или пентода (рис. 7.22). В этом случае межкаскадная обратная связь воздействует на катодный вход. Рис. 7.22 Использование межкаскадной обратной связи во входном каскаде Схема входного каскада тривиальна, но может быть слегка усложнена путем введения прямой связи к фазоинвертору, что ограничивает набор режимов работы анода. Под неустойчивой работой усилителя в широком понимании этого слова, понимается его склонность к...

5. Двухтактный выходной каскад

В случае триодов, которые создают преимущественно искажения на четных гармониках, ситуация с нелинейными искажениями получается приемлемой, но в усилителях на пентодах, которые генерируют преимущественно нечетные гармоники, потребуется введение сильной (более 20 дБ) отрицательной обратной связи для снижения уровня искажений до приемлемого значения. Значительное снижение уровня искажений четных гармоник может быть достигнуто только в том случае, если каждая из ламп обеспечивает абсолютно одинаковый по величине переменный анодный ток. В силу этого некоторые усилители имеют подстройку баланса по переменному току (рис. 7.7), тогда как в других используется пара электронных ...

6. Пример разработки двухтактного усилителя мощности

Пример разработки двухтактного усилителя мощности Следующей практической конструкторской разработкой будет двухтактный усилитель класса АВ1 с выходной мощностью 10 Вт, построенный на пентодах типа EL84, включенных по «ультралинейной» схеме Блюмлейна. Для подобного выбора существует две основные причины: • прежде всего, усилитель недорог. Если необходим высоковольтный источник питания с напряжением порядка 330 В, то в его сглаживающих фильтрах можно применить конденсаторы, предназначенные для работы импульсных источниках питания и рассчитанные на рабочие напряжения 385 В; высо...

7. Предоконечный каскад блока усилителя мощности

При проведении испытаний тридцати триодов 6ВХ7 автор обнаружил, что значение коэффициента нелинейных искажений изменялось от лампы к лампе в четыре раза, и только несколько упаковок содержали по паре триодов с малым уровнем искажений. Перечень одинарных пентодов, использование которых возможно в предоконечном каскаде, приведен в табл. 7.2. Таблица 7.2 Тип лампыra, кОмПримечания EF184J5Дешевая и действительно прекрасные характеристики, µ = 60 N78J3Малораспространенная, но дешевая А2134, EL84J2Устаревшая, но все еще применяющаяся NOS EL84, продукция китайских производителей просто превосходна Устаревшая, но все еще применяющаяся NOS EL84, продукция китайских производителей просто превосходна Еще меньшее выходное сопротивление каскада может быть обеспечено дополнительным, непосредственно включенным каскадом катодного повтори...

8. Пентоды в качестве приемников неизменяющегося тока

Успешная разработка приемников неизменяющегося тока на пентодах требует наличия полных спецификаций со всеми семействами статических характеристик или специальной установки для проверки электронных ламп и снятия их статических характеристик (чтобы выставлять нужные напряжения на электроды и экспериментально определять токи, что более надежно). Если приемник неизменяющегося тока используется в каскаде с низким уровнем сигнала, стоит принять во внимание помехи и применить экранирование. Некоторые лампы своей конструкцией подразумевают экранирование. Н...

9. Технические требования к линейному каскаду и способы их реализации

За счет обратной связи, действующей на катод, анодное сопротивление лампы, использующейся в качестве триода, имеет достаточно высокое значение, а выходное сопротивление каскада очень близко к значению, характерному при использовании пентода. Следовательно, элементы компенсации в анодной цепи не требуют изменений. Однако, цепь межкаскадной обратной связи, действующей между выходом усилителя и входным ка...

10. Многоэлектродные и специальные лампы - Параметры тетродов и пентодов

Поэтому крутизна у тетродов и пентодов примерно такая же, как у триодов, т. е. составляет единицы или десятки миллиампер на вольт. Внутреннее сопротивление Ri = Δua/ Δia при ug1 = const, иg2 = const, иg3 = const. (19.21) Вследствие того что действие анодного напряжения в тетроде или пентоде ослаблено во много раз, сопротивление Ri составляет от сотен килоом до единиц мегаом и сильно зависит от токораспределения. Коэффициент усиления определяется так: μ = — Δia/ Δig1 при ia = const, иg2 = const, ug3 = const...

11. Полупроводниковые приемники неизменяющегося тока для дифференциальной пары

Полупроводниковые приемники неизменяющегося тока для дифференциальной пары Дифференциальной паре необходимы приемники неизменяющегося тока, но хороший приемник неизменяющегося тока на пентоде является неэкономным по энергопотреблению. Более того, дифференциальной паре с сетками, имеющими нулевой потенциал относительно земли, потребовался бы дополнительный источник отрицательного смещения для приемника неизменяющегося тока — 100 В. Это зачастую нежелательное, поэтому желателен поиск других решений. В отличие от первых разработчиков, использующих исключительно электронные лампы, современные разработчики находятся в более выгодном положении так как есть возможность использовать транз...

12. Проблема сопряжения одного каскада со следующим

Тем не менее, имеется проблема шума. Пентоды и некоторые транзисторы являются усилителями тока, управляемые напряжением, это означает, что они преобразуют входное напряжение в выходной ток. Приемник тока усиливает свой источник опорного напряжения постоянного тока, и нужно преобразовать его выходной ток в напряжение, используя резистор с высоким сопротивлением. В сущности, мы сконструировали усилитель с большим коэффициентом усиления, который усиливает шумовое напряжение постоянного тока источника опорного сигнала. Хотя схемы сдвига уровня с источником т...

13. Многоэлектродные и специальные лампы - Устройство и работа лучевого тетрода

Устройство и работа лучевого тетрода Кроме пентодов получили распространение лучевые тетроды. В них динатронный эффект устранен путем с...

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

 

 

Информация

 

Информация

А с прекращением разряда ионизация исчезает, и вследствие рекомбинации
восстанавливает-
ся нейтральное состояние газа. Поскольку на ионизацию затрачивается энергия, то положительный ион и электрон, получившиеся после ионизации, имеют в сумме энергию большую, чем нейтральный атом. Поэтому рекомбинация сопровождается выделением лучистой энергии. Обычно при этом наблюдается свечение газа. Для рекомбинации требуется некоторый промежуток времени, и поэтому деионизация в зависимости от рода газа и его давления совершается за 10-5 — 10-3 с, Таким образом, по сравнению с электронными газоразрядные приборы значительно более инерционны и, как правило, не могут работать на высоких частотах. Основная причина инерционности — именно малая Скорость деионизации (время возникновения разряда составляет 10-7 — 10-6 с, т.е. электризация происходит гораздо быстрее). Виды электрических разрядов в газах. Различают самостоятельный и
несамостоятельн-
ый разряд в газе. Самостоятельный разряд поддерживается под действием только электрического напряжения.
Несамостоятельн-
ый разряд может существовать при условии, что помимо электрического напряжения действуют еще какие-либо внешние ионизирующие факторы. Ими могут быть лучи света, радиоактивное излучение,
термоэлектронна-
я эмиссия накаленного электрода и др. Рассмотрим основные виды электрических разрядов. Темный, или тихий, разряд является
несамостоятельн-
ым. Он характеризуется плотностью тока в единицы микроампер на квадратный сантиметр и весьма малой плотностью объемного заряда. Поле, созданное приложенным напряжением, при темном разряде практически не зависит от плотности объемного заряда, влиянием которого можно пренебречь. Свечение газа обычно незаметно. В газоразрядных приборах для
радиоэлектроник-
и темный разряд не используется, но он предшествует другим видам разряда. Тлеющий разряд относится к
самостоятельным-
. Для него харак

 
 
Сайт создан в системе uCoz