Содержание

 

 
 

Традиционное решение — шунтировать катодный резистор конденсатором большой емкости, который является коротким замыканием на звуковых частотах

1. Линейный каскад

Но тогда блок, в котором осуществляется первичное преобразование звука с носителя (дека проигрывателя, в самом простом случае) должен располагаться в непосредственной близости к точке, в которой осуществляется прослушивание этого звука. С такой точки зрения в линейном каскаде очень удобно расположить органы управления, и, прежде всего регулятор громкости, а также использовать весьма коротки...

2. Требования к блоку частотной коррекции

Однако возникает вопрос, а в чем именно должна заключаться данная способность? При использовании цифрового осциллографа Tektronix TDS420 исследовался максимальный уровень выходного сигнала долгоиграющих пластинок, воспроизводимый с использованием высококачественной звуковоспроизводящей системы. 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 время воспроизведения пластинки, соответствующей стандарту безукоризне...

3. Активные кроссоверы и схема Зобеля

37 Схема Зобеля для компенсации индуктивной составляющей звуковой катушки громкоговорителя Параллельная работа выходных ламп в схеме и расчет трансформатора Предлагаемый путь создания мощного усилителя яв...

4. Раздельное выравнивание частотной характеристики блока коррекции RIAA

Цепь с постоянной времени 75 мкс может быть образована за счет пассивных элементов, установленных после входного каскада, причем, входной каскад при этом будет гарантированно иметь преимущество, заключающееся в том, что нагрузка для звукоснимателя будет оставаться постоянной при изменении частоты. В звукоснимателях с подвижной магнитной катушкой достаточно часто для образования резонансного эквалайзера используется емкостная составляющая нагрузки совместно с самоиндукцией ...

5. Катодное смещение

Помня, что реактивное сопротивление конденсатора возрастает при уменьшении частоты, становится очевидным, что минимально необходимое реактивное сопротивление этого конденсатора нужно обеспечить на минимальной частоте полезного сигнала. В звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуре высокого класса качества, обычно нижняя граница диапазона эффективно воспроизводимых частот составляет 20 Гц (хотя, например, 32-футовый орган производит и более низкие частоты — вплоть до 16 Гц) — современные цифровые источники звуковых сигналов, безусловно, способны выдавать эти частоты, а большие громкоговорители мог...

6. Выбор электронной лампы по критерию низких искажений

В то время никого не волновали аудио искажения < 1 %, и Декет не мог иметь доступа к звуковому спектральному анализатору, поэтому он не публиковал результаты искажений более низкого уровня. Тем не менее, измерения автора при уровне сигнала +28 дБ (≈...

7. Увеличение максимально допустимого обратного напряжения VRRM при последовательном включении выпрямительных диодов

Задержка времени включения цепей прохождения звукового сигнала (нормально-замкнутые контакты реле): дополнительно 2с к времени задержки подачи высоковольтного напряжения. Примечание 2. Как транзистор MJE340, так и интегральный стабилизатор напряжения 317Т серии должны монтироваться с соблюдением тщательной электрической изоляции на соответствующих теплоотводящих радиаторах. В качестве радиаторов можно, например, использовать алюминиевый уголок с толщиной стенки 3 мм. Примечание 3. Ток подогревателей катодов в режиме пониженного энергопотребления: 23...

8. Металлизированные пленочные резисторы

К большому сожалению разработчиков аудиоаппаратуры, при таких измерениях, как правило, используется фильтр с шириной полосы пропускания 1 кГц, центр которой расположен на частоте 1 кГц, а не фильтр, рассчитанный на ширину полосы пропускания звукового диапазона от 20 Гц до 20 кГц. Тем ни менее, использование данного показателя приносит несомненную пользу для оценки продукции конкретного производителя. Не обязательно все резисторы должны иметь тор...

9. Входной переключатель

Входной переключатель Достаточно логично предположить, что к предусилителю подключаются источники сигнала, в которых используются совершенно различные типы носителей аудиосигнала, такие, например, как виниловые пластинки, компакт-диски, цифровое радио или телевидение с цифровым каналом звукового сопровождения и т. п. Каждый из них может иметь свои требования к регулировке громкости и, кроме этого, должна быть предусмотрена возможность подключения любого из источников сигнала (рис. 8.11). В рассмотренном примере все источники, за исключением долгоиграющих пластинок, являются цифровыми, следовательно, если должна быть произведена их запись, необходимо предусмотреть какой-нибудь особый канал прохождения цифрового сигнала. И как следствие, выходной сигнал с устройства воспроизведения виниловых пластинок может быть сразу напра...

10. Метод частотной коррекции стандарта RIAA

Хотя такое снижение и может достаточно точно компенсироваться за точкой схемы, соответствующей точке введения обратной связи усилителя, в действительности это означает, что характеристика перед компенсацией возрастает, что вызывает опасность роста искажений и увеличенного запаса в ультразвуковой области. Таблица 8.5 Частота, ГцКоэффициент передачи, дБотносительно уровня 1 кГцФаза, градусы 019,91101019,743-10,4 2019,274-2050,6516,94140,6 7015,283-48,410013,088-54,8 2008,219-59,6500,52,6443-52,6 ...

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

Происходит генерация незатухающих звуковых колебаний, заглушающих полезный сигнал. Широко применяются катоды косвенного накала (подогревные). Обычно такой катод представляет собой никелевый цилиндрик с оксидным поверхностным слоем. Внутрь вставлен вольфрамовый подогреватель (рис. 15.8). Для изоляции от катода подогреватель покрывается керамической массой из окс...

12. Типы конденсаторов. Металлические конденсаторы с воздушным диэлектриком

Из-за этой зависимости потерь от частоты, которые начинают проявляться примерно в середине звукового диапазона и достигают максимума на нижней границе высокочастотного диапазона, конденсаторы, в которых используются полярные диэлектрики, не представляются идеальными для использования в звуковоспроизводящей аппаратуре. Напротив, потери неполярных диэлектриков не зависят от частоты почти до СВЧ диапазона. Практически все диэлектрики, у которых εr > 2,5, являются полярными (табл. 5.1). Таблица 5.1 ДиэлектрикИмяεrdПолярность ПолитетрафторэтиленPTFE, дефлон™2,10,0002север Полистирол 2,60,0002-0,0005север Полипропилен 2,20,0005север Поликарбонат 3,2-3,00,001-0,01юг ПолиэтилентерефталатPET, полистер3,2-3,90,002-0,015юг Пленочные фольговые конденсаторы изготавливаются последовательным чередованием четырех различных слоев из диэлектрика и фольги,...

13. Уменьшение искажений подавлением (компенсацией)

Если к каждому аноду дифференциальной пары подключен в качестве нагрузки катодный повторитель, то паразитная емкость становится небольшой, так что на звуковых частотах любой разбаланс является незначительным. Даже при частоте полезного сигнала 20 кГц, р...

14. Основные вопросы, возникающие при выборе конденсатора

Если частота возбуждения совпадет с этой частотой, то можно будет услышать звук, точно так же, как будет звучать камертон на какой-то определенной звуковой частоте. Если же механически приглушить звук, приклеив конденсатор к какой-нибудь иной поверхности, то резонанс будет нарушен, поскольку изменится собственная частота колебаний. Учитывая, что конденсаторы переносят непродолжительный нагрев, использование для этих целей обычного термопистолета с пластиковым...

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

 

 

Информация

 

Информация

Это наглядно показывают графики на рис. 24.2, изображающие изменение напряжений на сетке и на аноде некоторой усилительной лампы, когда период колебаний в 40 раз больше времени пролета электрона. Например, если tnp = 10-9 с, то Т = 40·10-9 с, что соответствует f = 1/(40·10-9) = 25·106 Гц = 25 МГц или длине волны λ = 12 м. В данном случае можно считать, что пролет электрона от катода к аноду совершается при постоянных напряжениях электродов. Это означает, что движение электронов происходит по обычным законам без каких-либо новых явлений и анодный ток изменяется соответственно изменениям сеточного напряжения. Переменная составляющая анодного тока будет совпадать по фазе с переменным напряжением сетки. Иначе протекают электронные процессы в тех случаях, когда время пролета одного порядка с периодом колебаний. Режим работы лампы при постоянных напряжениях электродов называется статическим. Если же напряжение хотя бы одного из электродов меняется, но не с очень высокой частотой, то такой режим называется
квазистатически-
м. И наконец, режим называется динамическим, если напряжение хотя бы одного электрода изменяется так быстро, что законы статического режима применять нельзя. На СВЧ лампы работают именно в динамическом режиме. Неприменимость законов статического режима к динамическому объясняется инерцией электронов. Рис. 24.2. Сравнение времени пролета электронов с периодом колебаний Вместо времени пролета часто пользуются углом пролета αпр, который связан с временем tпр соотношением αпр = ω tпр, (24.3) где ω — угловая частота переменного напряжения электродов лампы. Очевидно, что αпр есть изменение фазового угла переменного напряжения за время tпр. Если, например, tпр = Т/4, то αпр = 90°. При углах пролета меньше 20° инерцию электронов обычно не учитывают, т. е. режим считают
квазистатически-
м. Рассмотрим особенности электронных процессов в триоде на СВЧ, имея в виду, что электрон большую часть времени пролета тратит на промежуток катод — сетка, так как здесь ускоряющая разность потенциалов невелика. Пусть, для при

 
 
Сайт создан в системе uCoz