Содержание

 

 
 

Чем круче эта характеристика, тем больше значение S

1. Фотоэлектронные приборы - Фотоэлектронные умножители

В качестве характеристик ФЭУ обычно рассматриваются световая характеристика Iа=f(Ф), а также зависимости коэффициента усиления ki и интегральной чувствительности SΣ от напряжения питания Eа (рис. 22.8). Фотоэлектронные умножители обладают малой инерционностью и могут работать на весьма высоких частотах. Их применяют для регистрации световых импульсов, следующих через наносекундные промежутки времени. Кроме того, ФЭУ применяются во многих областях науки и техники — в астрономии, фототелеграфии и телевидении, д...

2. Учет собственных шумов лампы

Новый звукосниматель, используемый для возможной замены, в соответствии с техническими характеристиками при такой же скорости перемещения иглы обеспечивает уровень сигнала более 500 мкВ, поэтому становится возможным отказаться от применения входного трансформатора. Одинарные триоды Loctal STC 3A/167M и Magnoval WE 437Абыли разработаны для использования в телефонных усилителях-повторителях...

3. Линейный каскад

Если предположить, что чувствительность усилителя мощности была идеально согласована с характеристиками плеера компакт-дисков, то на этом емкостном сопротивлении должно падать напряжение, равное 2 В среднеквадратического значения. По закону Ома это приведет к значению тока, определяемого выражением: Рис. 8.38 Нагрузочна...

4. Основные проблемы регулирования громкости

Подгонка закона изменения сопротивления потенциометра Одним из полезных и простых способов подгонки закона изменения сопротивления потенциометра под требуемую зависимость является использование линейного потенциометра, имеющего однородную проводящую пластиковую дорожку, и подстраивающего под необходимую зависимость изменения сопротивления подгоночного резистора, установленного между подвижным контактом и землей. Такая искусственная характеристика не соответствует в точности, например, обратно — логарифмическому закону, но конечный результат оказывается значительно лучше, чем при использовании простого потенциометра с линейной характеристикой. У идеального регулятора громкости должно быть абсолютно одинаковое ослабление (выраженное в децибелах) для заданного количества поворотов ротора потенциометра вне зависимости от того, производится ли такое вращение, когда подвижный контакт потенциометра находится в середине токопроводя...

5. Собственные шумы электронных ламп - Шумовые параметры

э ≈ 64 U2ш.э. (23.4) Характеристика шумовых свойств ламп с помощью эквивалентного шумового сопротивления наиболее удобна, так как позволяет легко рассчитывать суммарные шумы, создаваемые лампой совместно с другими элементами, например резисторами, включенными в цепь ее сетки. Значения Rш.э в килоомах для различных ламп рассчитываются по следующим формулам: для триода Rш.э ≈ 2,5/S; (23.5) для пентода или тетрода Rш.э ≈ 2,5/S + 20IaIg2/S2(Ia+Ig2), (23.6) где токи выражены в м...

6. Многоэлектродные и специальные лампы - Рабочий режим тетродов и пентодов

Такому значению RH соответствует рабочая характеристика, у которой отрезки ТА и ТБ равны. Теперь обе полуволны усиленного напряжения имеют одинаковые амплитуды и значение UmR намного больше, чем в предыдущих случаях. Возросла и полезная мощность (увеличилась площадь треугольника мощности). Оптимальная рабочая характеристика идет гораздо круче, нежели статические характеристики. Это означает, что сопротивление RH значительно меньше Ri. Для большинства пентодов и лучевых тетродов оптимальное нагрузочное сопротивление ...

7. Работа с сеточным током и нелинейные искажения

В этом случае очень помогает специальный каркас для сетки, который позволяет использовать для намотки провод произвольной толщины, — вот почему электронные лампы, например, такие как Е88СС, и, в особенности, 6С45П, обладают достаточно линейными статическими характеристиками и малыми искажениями. В качестве альтернативы поддержанию неизменным анодного тока, теоретически возможным поддерживать постоянным напряжение между анодом и катодом Va. Ясно, что это не может быть реализов...

8. Входной переключатель

Но следует проявлять и известную осторожность, если решить двигаться в этом направлении: выбор кнопочных переключателей моментального действия должен выполняться очень тщательно, в противном случае необходимость тщательного подбора идентичных по характеристикам кнопочных переключателей для каждого переключателя моментального действия может превратиться в настоящую головную боль....

9. μ-повторитель

Если теперь отметить на статических характеристиках нужное анодное напряжение для верхней лампы, то можно начертить нагрузочную линию. В точке Va = 0 будет ток 3,25 мА, который соответствует 63 кОм общей катодной нагрузки для верхней лампы. Напряжение смещения Vск верхней лампы равно 2,5 В, в силу чего для Ia = 2 мА необходим резистор катодного смещения 1,25 кОм. Таким образом, режим каскада по постоянному току установлен. Так как коэффици...

10. Выбор лампы для оконечного каскада

Так как рядом с рабочей точкой проходит статическая анодная характеристика (в противном случае, требуется построить дополнительную характеристику), то легко определить эквивалентное сопротивление ra. Для данного конкретного случая значение ra = 282 Ом. Не следует опасаться, что полученное при расчетах значение зачастую сильно разнится с приво...

11. Параллельно управляемый двухламповый усилитель (SRPP)

Если начертить вертикальные линии на анодных характеристиках — 285 В/2 = 142,5 В, и выбрать ток анода, легко определить требуемое напряжение смещения. Характеристика, снятая при сеточном напряжении —4 В пересекает 142,5 В при токе 4,5 мА, таким образом 4 В/4,5 мА = 889 Ом. Стандартный резистор 910 Ом прекрасно подойдет в качестве катодного автосмещения (рис. 3.36). Рис. 3.36 Выбор рабочей точки SRPP Выходное сопротивление каскада можно найти из следующего соотношения: Также в таких каскадах возможно использовать различные электронные лампы и ...

12. Газоразрядные и индикаторные приборы - Тиратроны тлеющего разряда

Рис. 21.15. Вольт-амперная характеристика и условное графическое обозначение неоновой лампы График пилообразного напряжения, получающегося на аноде тиратрона и на конденсаторе, показан ...

13. Частотный корректор сигнала от проигрывателя грампластинок Американской ассоциации звукозаписывающей индустрии (RIAA)

Необходимо, помимо всего, прочего учитывать еще тот факт, что даже достижение такого низкого значения резонансной частоты, как 10 Гц, означает, что характеристика воспроизведения (с учетом выравнивания по стандарту RIAA), вероятнее всего, будет иметь в зависимости от уровня демпфирования спад, равный — 1 дБ, на частоте 20 Гц. В качестве отступления от основной темы, следует заметить, что наиболее эффективным способом снижения эффективной массы является уменьшение массы головки звукоснимателя. Однако современные тонармы имеют фиксировано устанавливаемую головку звукоснимателя, поэтому для экспериментов остается только сам тонарм. Тонарм и головка звукоснимателя с подвижной катушкой до...

14. Выбор выходной лампы

Далее необходимо решить, какой необходим импеданс первичной обмотки, для чего будет необходимо провести нагрузочную характеристику на анодных характеристиках лампы, но для этого сначала необходимо определиться с классом работы выходного каскада. Выбор класса выходного каскада В реальности, выбор режима работа усилителя звуковой частоты очень ограничен. Однотактный усилитель с несимметричным выходом может работать ...

15. Рабочий режим триода - Графоаналитический расчет режима усиления

Графоаналитический расчет режима усиления При графоаналитическом расчете пользуются рабочими характеристиками, которые могут быть построены в семействе статических характеристик, если заданы напряжение анодного источника Eа и сопротивление нагрузки RH. Проще и точнее расчет с помощью анодной рабочей характеристики, называемой иначе линией нагрузки. Для ее построения необходимо иметь семейство анодных характеристик (рис. 18.13). Линия нагрузки соответствует уравнению uа = Eа - ia RH В системе коорд...

16. Усилитель на триоде с общим катодом

В дальнейших рассуждениях чтобы связать схему усилителя с анодными характеристиками лампы и извлечь из них максимум полезной информации воспользуемся графоаналитическим методом нагрузочных линий, который очень широко используется в расчетах ламповых схем. Глядя на уравнение закона Ома, является очевидным, что если нет тока, текущего через сопротивление (и, следовательно, через электронную лампу), то не должно быть и падения напряжения на сопротивлении. Если нет падения напряжения между выводами сопротивления, то все ВН должно быть приложено между анодом и катод...

17. «Потомок от усилителя Beast» для прослушивания компакт-диска на электростатические телефоны

Этот усилитель был разработан с целью обеспечивать максимальный неискаженный выходной сигнал 200 В среднеквадратического значения на каждом из выходов, и дополнительно к этому напряжение смещения 550 В с высокоомного, 10 МОм, выхода, чтобы полностью соответствовать паспортным электрическим характеристикам усилителя Sennheiser HEV70, для замены которого он и предназначался. Принципиальная схема разработанного усилителя приведена на рис. 7.48. Естественно предполагалось, что усилитель будет возбуждаться непосредственно от цифро-аналогового преобразоват...

18. Усилитель Mullard 5-20

Увеличение сложности схемы искупается (правда, частично) улучшенными выходными характеристиками и снижением необходимого высоковольтного напряжения, так как схема катодного смещения не использует напряжение высоковольтного источника питания. Схема реализации такого устройства приведена на рис. 7.25. Данная схема рассчитывалась, исходя из значения анодного тока 40 мА, определяемого по падению напряжения величиной 40 мВ на эталонном резисторе, имеющем сопротивление 1 Ом. Остальная часть схемы основывается именно на величине сигнала 40 мВ, сл...

19. Требования к предоконечному каскаду усиления

Требования к предоконечному каскаду усиления Акцент рассматриваемой конструкции будет сделан на проектировании предоконечного каскада усиления с безупречными рабочими характеристиками, который смог бы возбуждать любую из ламп, приведенных в табл. 7.5. Оговоренные в качестве ...

20. Газоразрядные и индикаторные приборы - Тлеющий разряд

Рис. 21.4. Вольт-амперная характеристика темного (область I) и тлеющего (области II, III) разряда При темном разряде сопротивление R0 гор...

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

 

 

Информация

 

Информация

Некоторые типы дисплеев обладают «памятью», т. е. могут сохранять изображение без потребления или с малым потреблением энергии. Рассмотрим теперь основные типы светоизлучающих дисплеев. В
электронно-луче-
вых дисплеях используются
электронно-луче-
вые трубки. Дисплеи на светоизлучающих диодах, как правило, имеют небольшие (несколько сантиметров) линейные размеры и низкое (не более 5 В) напряжение питания. Дисплеи на газоразрядных элементах, иначе плазменные, имеют две взаимно
перпендикулярны-
е системы электродов в виде проводящих полос. Между электродами инертный газ — неон, или ксенон, или смесь газов. Такие системы иногда называют еще газоразрядными индикаторными панелями (ГИП). Дисплеи с электродами в виде полос могут иметь различное число электродов, например 512 горизонтальных и столько же вертикальных. Разрешающая способность характеризуется числом линий (обычно две-три) на 1 мм. Возможно также применение точечных электродов. Неон дает оранжевое свечение. Иногда на подложку, на которой расположены электроды, наносят люминофор, дающий свечение другого цвета. Питание этих дисплеев возможно постоянным или переменным током.
Электролюминесц-
ентные дисплеи составлены из
электролюминесц-
ентных индикаторов (ЭЛИ). Рассмотрим основные типы
светомодулирующ-
их дисплеев.
Жидкокристаллич-
еские дисплеи (ЖКД) потребляют малую мощность, дают хорошую видимость изображения даже при высоком уровне внешней освещенности, имеют низкую стоимость, бывают малого (например, в часах) и большого размера. Электрохромные дисплеи (ЭХД) основаны на использовании электрохромного эффекта, который заключается в том, что некоторые вещества под действием электрического поля или при прохождении тока изменяют свой цвет. В качестве электрохромного вещества чаще всего применяют триоксид вольфрама WO3. Его пленка под напряжением приобретает синий цвет. Для этого требуется напряжение всего лишь 0,5 — 1,5 В. При перемене полярности напряжения пленка приобретает исходный цвет. Эти дисплеи потребляют небольшую мощность и обладают «памятью», т. е. сохраняют цветное изображение некоторое время (минуты и даже часы) без потребления мощности. Так как ЭХД на WO3 имеют ряд недостатков, в частности невысокое быстродействие и небольшой срок службы, то ведутся разработки таких дисплеев на других веществах. Электрофорезные дисплеи (ЭФД) основаны на явлении электрофореза, который состоит в том, что под действием электрического поля в жидкости перемещаются взвешенные частицы (например, частицы пигмента в окрашенной жидкости), притягиваясь к какому-то электроду или отталкиваясь от электрода в зависимости от знака потенциала. Жидкость выбирается с хорошими
диэлектрическим-
и свойствами для уменьшения потребляемого тока. Пигмент выбирается по цвету резко отличным от жидкости. Напряжение для ЭФД составляет десятки вольт. Срок службы может достигать десятков тысяч часов. В течение этого срока могут Некоторые типы дисплеев обладают «па

 
 
Сайт создан в системе uCoz