Содержание

 

 
 

Насыщение сердечника

1. Модели трансформаторов

Оно может быть получено либо увеличением количества витков первичной обмотки, либо использованием материала сердечника, имеющего более высокое значение относительной магнитной проницаемости, μr. Хотя улучшение характеристик в области нижних частот может быть достигнуто за счет увеличения значения μr, этот фактор следует пока отложить до рассмотрения высокочастотных характеристик, а пок...

2. Выбросы тока и демпфирующие элементы

Гудящие дроссели неявно намекали на насыщение сердечника. Весьма грустно, но по результатам эксперимента возникает мысль, что у электротехнической стали, из которой изготавливаются сердечники, по прошествии нескольких лет могут очень сильно деградировать свойства, что приводит к снижению значения индуктивности. А это, в свою очередь, приводит к возрастанию переменной составляющей тока, возможно, даже до значений, приводящих к насыщению, что в свою очередь вызывает гудение дросселя. Если возникает необходимость использовать ст...

3. Проблема сопряжения одного каскада со следующим

Решается эта проблема применением броневого сердечника с зазором, что уменьшает ширину полосы. Если трансформатор понижает напряжение в отношении 2:1, каскад может создавать одинаковый размах выходного напряжения по сравнению с аналогичным каскадом с резистивной нагрузкой, но при этом выходное сопротивление оказывается в четыре раза ниже. С точки зрения вторичной обмотки, обмотка с центральным выводом обеспечивает идеальное расщепление фазы, что делает такие трансформаторы весьма привлекательными в качестве фазоинверторов. Мощным лампам необходимо низкое сопротивление утечки сетки из-за их сеточного тока, поэтому оч...

4. Неидеальности трансформаторов

Ответственными за появление перегиба на характеристике являются отдельные магнитные домены, из которых состоит материал сердечника, и которые обладают некоторой инерционностью при изменении направления их вектора намагниченности. (Точно такой же эффект наблюдается в электростатике, когда наблюдается такое же запаздывание в изменении пространственной ор...

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

Такая политика определяется тем, что: • часть ламповых усилителей мощности оказывается чувствительной к насыщению магнитного сердечника выходного трансформатора в случаях, когда на низких частотах (менее 50 Гц) поступает сигнал большой амплитуды (в том числе и от рокот-эффекта); • НЧ громкоговорители отражательного типа очень легко перегружаются при частотах, ниже частот их акустического среза из-за слишком малого демпфирования, вызываемого движением диффузора. Для громкоговорителей отражательного типа, установленных на о...

6. Влияние напряжения пульсаций на выходное напряжение

На практике амплитудное значение тока пульсаций снижается за счет следующих факторов: • последовательно включенного сопротивления, которое образуется за счет: прямого сопротивления диода, последовательного эквивалентного сопротивления конденсатора, сопротивления подводящих проводов, сопротивления обмоток трансформатора (вторичной с учетом эквивалентного приведенного сопротивления первичной обмотки); • насыщения сердечника трансформатора. В результате действия этих факторов амплитудное значение тока...

7. Электронная лампа, радиолампа. Физика и схемотехника

Намагничивание и потери Модели трансформаторов Почему необходимо использовать трансформаторы Определение параметров неизвестного трансформатора Источники питания Основные виды источников питания Выпрямление переменного тока Одиночный накопительный конденсатор в роли сглаживающего элемента Влияние напряжения пульсаций на выходное напряжение Насыщение сердечника трансформатора Критерии выбора силового трансформатора Источник питания со сглаживающим дросселем Номинальное значение тока дросселя Выбросы тока и демпфирующие элементы Использование накопительного конденсатора для снижения высоковольтного напряжения Частотные характеристики используемых на практике LC-фильтров Широкополосная фильтрация Выпрямители с умножением (умножители) напряжения Классическая схема последовательного стабилизатора Двухтранзисто...

8. Трансформаторы. Намагничивание и потери

Из равенства потерь следует, что величины сопротивлений должны относиться как: Общие потери, вызванные сопротивлением медной обмотки, могут быть, в свою очередь, сопоставлены для конкретной конструкции трансформатора с потерями в сердечнике, так как два трансформатора могут иметь различные соотношения между количеством медных проводов в обмотках и трансформаторного железа в сердечниках при одинаковой номинальной мощности. Электростатические экраны В низкочастотных трансформаторах, используемых в звуковых трактах, емкость между секциями первичной и вторичной обмоток оказывается значительной, так как она дополнительно увеличивается отношением витков в секциях, совершенно аналогично тому, как это происходит в ламповом триоде в соответствии с эффектом Миллера. Проблема мож...

9. Электронно-лучевые трубки - Магнитные электронно-лучевые трубки

На более высоких частотах сердечники обычно не применяют и делают катушки специальной формы. Они охватывают трубку и создают более однородное поле. Для уменьшения магнитного рассеяния катушки помещают в ферромагнитный экран. В прошлом магнитная фокусировка давала лучши...

10. Проволочные резисторы

Для того, чтобы обеспечить эффективный отвод тепла в окружающую среду и уменьшить вероятность образования перегретых областей, на сердечник полностью, от одного конца до другого, наматывается один слой проволоки с бесконечно малым межвитковым зазором. Количество витков проволоки, необходимой для полного заполнения сердечника, имеющего длину С, определяется выражением: Общая длина высокоомного провода составит: Подставляя полученные соотношения в формулу для расчета сопротивления R, получим для однослойного проволочного резистора: Индуктивность L пропорциональна n2, а так как п пропорционально 1/d, то Для простоты можно считать,...

11. Общие сведения о катушках индуктивности

Катушки индуктивности, в которых сердечники изготовлены из железа и по катушкам которых протекают постоянная составляющая тока, обязательно им...

12. Номинальное значение тока дросселя

Так как магнитный поток сердечника дросселя пропорционален току, протекающему в его обмотке, то при слишком высоких значениях тока сердечник насыщается и его индуктивность падает почти до нуля. Так как в выходном напряжении выпрямителя можно выделить составляющую постоянного тока и составляющие высших гармоник (переменные составляющие), то в величине номинального тока дросселя необходимо учитывать все эти составляющие. Составляющая постоянного тока представляет собой просто ток нагрузки, однако переменная составляющая требует более внимательного анал...

13. Особенность выпрямления высоковольтного напряжения

Тщательный поиск в запасниках позволил обнаружить большой трансформатор с U-образным сердечником, имеющий пару обмоток на напряжения 375 В с выводом от средней точки и рассчитанных на токи 250 мА, а также многочисленные накальные обмотки на напряжения 6,3 В. Находка показалась идеальной, позволяющей осуществить сдвоенный вариант конструкции. Применимость высок...

14. Трансформаторный катодный повторитель в качестве выходного каскада

Пример коммутации обмоток, исключающей намагничивание сердечника изображен на рис. 7.11, где начало намотки каждой из первичных обмоток обозначено точкой. К сожалению, требования к каскаду предварительного усиления остаются практически теми же, что и для катодного повторителя. По этой причине схема не получила широкого распространения. ...

15. Усилитель Quad II

В схеме применен принцип совместного использования автоматического смещения, следовательно, нет проблемы с осуществлением мер по созданию баланса анодных токов, но следует ожидать увеличение искажений на низких частотах из-за насыщения сердечника трансформатора. В качестве курьеза можно отметить, что в схеме установлен катодный резистор, рассчитанный на рассеиваемую мощность всего 3 Вт, хотя в действительности на нем выделяется 3,8 Вт. Если в эксплуатируемом усилителе Quad II возникли сильные искажения, то очень вероятной причиной может оказаться выгоревший резистор цепи катодного смещения. Даже при использовании пентодов схема, предусилительного каскада не обеспечивает очень высокого усиления, а входная чувствительность сравнительно не...

16. Выходной каскад класса А с несимметричным выходом

Это становится возможным благодаря тому, что трансформатор запасает энергию магнитного потока в своем сердечнике, вызывая ЭДС самоиндукции. Теоретически для идеальной электронной лампы допустимый размах амплитуд Va может составлять от нуля вольт до удвоенного значения высокого напряжения, что является очень привлекательной чертой для их применения в усилителях мощности; • с некоторым приближением, значение сопротивления нагрузки по динамической ...

17. Трансформаторы - Общие сведения

Потери на перемагничивание сердечника (гистерезис) и вихревые токи достаточно часто в силовых трансформаторах объединяются под общим названием магнитных потерь и именно они чаще всего бывают причиной нагрева сердечника трансформатора даже в тех случаях, когда нагрузка к нему не подключена. В реальных трансформаторах далеко не весь магнитный поток, образованный прохождением тока в первичной обмотке, пронизывает вторичную обмот...

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

 

 

Информация

 

Информация

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 емкости Cg2-g1 и Ca-g2 (рис. 19.5). А при наличии конденсатора переменный ток из сеточной цепи пройдет через емкость Cg2-g1, а далее у него два пути: первый — через емкость Cg2 с очень малым сопротивлением, второй — через емкость Ca-g2, сопротивление которой велико, а затем через нагрузку, имеющую также большое сопротивление. Почти весь ток идет по первому пути, а по в

 
 
Сайт создан в системе uCoz