Содержание

 

 
 

Процесс, необходимый для поддержания разряда

1. Требования к предоконечному каскаду усиления

Допустимость изменения в выходном каскаде угла отсечки в широких пределах, необходимая для подгонки под заданный режим класса АВ в процессе настройки. 9. Немедленное восстановление, даже после сверхбольших перегрузок. Определение топологии схемы, удовлетворяющей требованиям к предоконечному...

2. Специальные электронные приборы для СВЧ - Отражательный клистрон

Хотя модуляция скорости в отражательном клистроне происходит так же, как и в пролетном, но процесс группирования иной. На рис. 25.3, б показаны графики движения электронов в отражательном клистроне, поясняющие принцип группирования. Графики эти представляют собой не прямые, а кривые линии (параболы), так как движение каждого электрона неравномерно. Сначала электрон движется замедленно (до точки остановки), а затем ускоренно возвращается обратно. Э...

3. Собственные шумы электронных ламп - Причины собственных шумов

Эмиссионные свойства микроскопических участков поверхности катода также непрерывно, быстро и беспорядочно изменяются. Этот процесс получил название поверхностного флюктуационного эффекта. Флюктуационные эффекты наблюдаются при всех видах эмиссии и у разных катодов, но не в одинаковой степени. Они сильнее выражены при термоэлектронной эмиссии, а также у активированных катодов. Поверхностный флюктуационный эффект особенно резко проявляется у оксидных катодов. 2. Флюктуации вторичной электронной эмиссии электродов лампы, находящихся под положительным потенциалом, а также различных изоляторов и стекла баллона также играют роль в создании собственных шумов. 3. Ф...

4. Типы конденсаторов. Металлические конденсаторы с воздушным диэлектриком

Плотное свертывание этих четырех слоев в процессе изготовления конденсатора представляет далеко не простую задачу, и эта операция часто является одной из основных причин повышенной стоимости этих конденсаторов. Ленты из фольги при сворачивании в цилиндр располагаются таким образом, что о...

5. Трехэлектродные лампы - Физические процессы

Физические процессы Катод и анод работают в триоде так же, как в диоде. В режиме объемного заряда около катода образуется потенциальный барьер. Катодный ток зависит от высоты этого барьера. Управляющее действие сетки в триоде подобно действию анода в диоде. Если изменять напряжение сетки, то ...

6. Газоразрядные и индикаторные приборы - Электрический разряд в газах

При дуговом разряде плотность тока может доходить до сотен ампер на квадратный сантиметр и объемный заряд сильно влияет на процессы в газе. Ток дугового разряда поддерживается за счет термоэлектронной эмиссии накаленно...

7. Учет собственных шумов лампы

Отсюда следует, что физико-химические свойства самого катода и соответствующие процессы, происходящие на нем, могут значительно повлиять на уровень собственных шумов лампы. В инженерной практике достаточно часто и...

8. Оптимизация входного и фазоинверсного каскадов по постоянному току

Немаловажно выровнять и анодные напряжения, которые для каждой лампы должны составлять от 80 до 90 В, при смещении Vgk = -2,5 В. В процессе расчета сперва строится нагрузочная линия для согласованного фазоинвертора (правой половинки лампы) и определяется значение анодного напряжения при значении напряжение смещения между сеткой и катодом Vgk = —2,5 В. Полученное значение анодного напряжения потом вычитается из значения высоковольтного питающего напряжения, чтобы определить сумму напряжений, падающих на резисторах Ra и Rk, которая...

9. Схема улучшенного источника питания

Самым главными причинами, которые приводят к генерации собственных шумов, являются процессы, происходящие при выпрямлении и сглаживании сетевого напряжения, особенно, если на выходе выпрямителя используются конденсаторная схема фильтрации. В силу этого, схемы источников питания, на выходе выпрямителей которых используются фильтрующие дроссели, в подавляющем большинстве случаев оказываются предпочтительнее. Высок...

10. Пути достижения заданных требований. Выбор лампы и топологии каскада

Хотя в настоящее время Интернет и делает поиски подходящей лампы намного более простым процессом, однако, столкнувшись с проблемой выбора, в настоящее время можно было бы использовать лампу 7N7, имеющую низкое значение RL (необходимое для снижения усиления и Сin). Либо более приемлемым может оказаться вариант использования μ-повторителя, если в наличии окажется источник питания для цепей подогревателей с повышенными значениями напряжений. Существует масса способов достичь нужного результата. Рис. 8.4 Использование μ-повторителя в качестве выходного каскада предусилителя В ранее приводимых примерах производился выбор лампы, а она пот...

11. Трансформаторы - Общие сведения

Первая связана с тем, что очень тонкая полиуретановая изоляция медного провода очень легко повреждается во время процесса намотки и может быть легко пробита, если напряжение между обмотками превысит 100 В, что осложняет изготовление трансформатора, ...

12. Модели трансформаторов

Как правило, резистор влияет форму переднего фронта импульса, тогда как конденсатор влияет на амплитуду затухающего переходного процесса (или «звона»), накладывающегося на плоскую вершину наблюдаемого импульса. Определени...

13. Табличные вычисления для расчета регулятора громкости

Качество пайки будет выше, если нагрев начинать со штыревого вывода переключателя и нанесения на него капли припоя до того, как для завершения процесса жало паяльника начинает прогрев выводов резисторов. Для пайки элементов, предназначенных для поверхностного монтажа, необходимо использовать припои с серебряными присадками. Рис. 8.9 Пайка резисторов для поверхностного монтажа с применением кондуктора. Пайка очередного резистора начинается с того штыря переключателя, к которому подходит еще не припаянный конец предыдущего резистора Данная работа весьма кропотливая и требует около получа...

14. Выбросы тока и демпфирующие элементы

16 Максимально выраженные переходные процессы в дросселе («звон»), вызванные переключением выпрямляющих элементов при отсутствии тока нагрузки Хотя протекание значительного по величине тока заметно ослабляет переходные процессы (или так называемый «звон» в дросселе) на осциллограмме тока все равно наблюдаются выбросы (рис. 6.17). Рис. 6.17 Осциллограммы тока и напряжения без применения схемы демпфирования. Верхняя осциллограмма (Канал 1) — ток нагрузки трансформатора. Нижняя осциллограмма (Канал 2) — напряжение на входе выпрямителя ...

15. Оптимизация характеристик входного трансформатора

Возможной причиной, ответственной за такое различие, мог оказаться процесс обезгаживания, который для ламп с металлическим баллоном проводится при более высоких температурах, из-за...

16. Выбор величины сопротивления резистора в цепи сетки

При этом Vск понижается далее, катод эмитирует больше электронов, и процесс становится самонарастающим до тех пор, пока не наступит насыщение, либо электронная лампа не разрушится. Статистически, при увеличении потока электронов с катод на анод, между электронами и молекулами газа становиться больше случайных столкновений, и по этой причине положительный ионный ток сетки увеличивается с током анода. Таким образом, выбирать сопротивление сеточного резистора очень большим нельзя, иначе падение н...

17. Проблема сопряжения одного каскада со следующим

Предположим, что переходный процесс вызывает ограничение в выходном каскаде. Обратная связь пытается скорректировать это искажение формы сигнала, значительно увел...

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

Рассмотрим вредное влияние выходной емкости. В процессе работы второй электронной лампы, ток через нее меняется, что приводит и к изменению напряжения в ее анодной цепи. Эти изменения анодного напряжения второй лампы означают и изменения напряжения на емкости, включенной между анодной и сеточной цепями, вызывая процессы заряда и разряда всех ее составляющих, включая емкость ...

19. Особенности цифрового сигнала от компакт-диска

Особенности цифрового сигнала от компакт-диска Корректно возбуждаемая с использованием цифро-аналогового (ЦАП) и аналого-цифрового (АЦП) преобразований n-битовая цифровая система для воспроизведения компакт-дисков имеет теоретическое (невзвешенное) значение отношения сигнал/шум (S/N) относительно максимального уровня выходного сигнала, которое определяется выражением: Слагаемое в этом выражении, равное 3 дБ, представляет неустранимый шум квантования, который возникает в к квантователе АЦП для линеаризации процесса квантования («оцифровки») и позволит избежать модуляции музыкальных сигналов шумом дискретизации. Хотя, наиболее тщательно синтезированные цифровым способом сигналы, могут обладать малыми шумами квантования, что позволит улучшить соотношение сигнал/шум на 4,7 дБ. Суммируя приведенные выше аргумент...

20. Выпрямители с умножением (умножители) напряжения

Выпрямители с умножением (умножители) напряжения До сих пор рассматривались процессы выпрямления и сглаживания напряжений с целью получить источник выпрямленного напряжения, способный обеспечивать питание потребителей значительными по величине токами с минимальными уровнями шумов. С другой стороны, иногда необходимо в определенной точке схемы иметь высоковольтное постоянное напряжение, при этом величина тока потребления может потребоваться очень малой, или уровень шумов не будет иметь особого значения. Типичными примерами могут с...

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

 

 

Информация

 

Информация

Но для катодного повторителя, Rн между анодом и ВН = 0, таким образом, это уравнение сводится к более простому: rк = 1/gm. Из анодных характеристик лампы можно графически определить, что крутизна gm ~ 5 мА/В — это дает выходное сопротивление равное ≈ 200 Ом. Это не особо точное вычисление, поскольку графический метод определения крутизны gm обладает значительной погрешностью, но это не имеет существенного значения, поскольку обычно в аудио катодном повторителе, последовательно с его выходом, включают резистор величиной = 1 кОм, чтобы гарантировать устойчивую работу усилителя. Тем не менее, даже результирующее выходное сопротивление (с учетом этого добавочного резистора) равное 1,2 кОм является достаточно низким выходным сопротивлением каскада на электронной лампе. Рассмотренный каскад, однако, не обладает большим входным сопротивлением, что не очень желательно для усилителей (поскольку затрудняет согласование с большим выходным сопротивлением предыдущего каскада), хотя каскады с низким входным сопротивлением удобны для создания активных фильтров (например, разработанных кампанией Sallen & Key). Для получения в катодном повторителе высокое входное сопротивление, часто применяют схему с автоматическим катодным смещением (рис. 3.23). Рис. 3.23 Напряжение смещения в цепи катода в катодном повторителе Теперь имеется катодное или автоматическое смещение, обеспеченное резистором 1,3 кОм, величина которого вычисляется обычным способом (см. выше). Заметим, что, добавив этот резистор, мы слегка увеличили величину RH, что должно сказаться на работу усилителя, но на практике это увеличение на ≈ 1 % имеет незначительное влияние на режим каскада. Эта схема несколько проще предыдущей, поскольку делитель напряжения теперь стоит в менее высоковольтной — катодной цепи, а не в цепи источника питания ВН. Также следует отметить, что в этой схеме несколько больше глубина отрицательной обратной связи по току, вызываемой резисторами, установленными в цепи катода. Рассмотрим режим работы этой схемы. Для предыдущего примера нами уже был вычислен коэффициент усиления по напряжению Av, равный 0,97. Можно подсчитать коэффициент ослабления делителя напряжения, образованного катодным резистором автосмещения и катодным нагрузочным резистором RH. Он составляет —0,987, следовательно, напряжение сигнала обратной связи на нижнем выводе резистора смещения сетки равно 0,96 Vвх. Поскольку выходной сигнал катодного повторителя не инвертирован, то это означает, что между сеткой и катодом имеется только 0,04 Vвх. Переменный ток за счет входного сигнала через резистор сеточного смещения будет, следовательно, только 4% от того, что был бы при
непосредственно-
м соединении этого резистора с землей. Это дает входное сопр Но для катодного повторителя, Rн между анодом и ВН = 0, таким образом, это уравнение сводится к более простому: rк = 1/gm. Из анодных характеристик лампы можно графически определить, что крутизна gm ~ 5 мА/В — это дает выходное сопротивление равное

 
 
Сайт создан в системе uCoz