Содержание

 

 
 

Напряжение питания

1. Двухэлектродные лампы - Физические процессы

Потенциальные диаграммы диода при постоянном анодном напряжении и разном напряжении накала На некотором расстоянии х0 от катода потенциал становится минимальным (φмин) и обычно составляет десятые доли вольта. На этом участке электрическое поле является тормозящим. Около катода образуется потенциальный барьер. На анод попадают только те электроны, у которых начальная скорость достаточна для преодоления потенциального барьера. Электроны с меньшей начальной скоростью теряют энергию, не дойдя до «вершины» потенциального барьера. Они возвращаются на катод. Кривая 3 соответствует режиму объемно...

2. Второй дифференциальный усилитель и ток выходного каскада

Возрастание этого тока уменьшает ток выходного каскада, но увеличение напряжения сетевого питания также вызвало бы увеличение высоковольтного нестабилизированного напряжения выходного каскада, что приводит к увеличению тока. В результате влияние двух противоположено действующих эффектов, вредное воздействие измен...

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

30) удобно S выражать в миллиамперах на вольт, a RH — в килоомах. Например, если S = 2 мА/В и RH = 100 кОм, то K = 2·100 = 200. Для триодов этой формулой пользоваться нельзя. ...

4. Трехэлектродные лампы - Параметры

Выражают крутизну в миллиамперах на вольт или амперах на вольт. Крутизна показывает, на сколько миллиампер (ампер) изменяется анодный ток при изменении сеточного напряжения на один вольт, если анодное напряжение постоянно. Например, если Δиg = 2 В и Δia = 6 мА, то S = 6 : 2 = 3 мА/В. В отличие от диода...

5. Оптимизация характеристик входного трансформатора

Схемы μ-повторителя и β-повторителя подверглись тщательному тестированию, по результатам которых характеристики β -повторителя оказались очень хорошими, но у μ-повторителя оказалось незначительное преимущество, связанное с большой гибкостью относительно выбора значения высоковольтного питающего напряжения, поэтому автор остановил свой выбор в пользу более простой схемы стабилизатора напряжения и варианта питания второго и третьего каскадов одинаковыми высоковольтными напряжениями питания. Для схемы μ-повторителя с лампой Pinnacle 6J5GT при усилении +28 дБ наиболее характерный уровень искажений составлял 0,25%, или —52 дБ. При использовании этой лампы пиковые значения на выходе второго каскада достигали уровня +12 дБ (что представ...

6. Выходной каскад класса А с несимметричным выходом

Промышленные приемо-усилительные электронные лампы, предназначенные для работы в диапазоне звуковых частот, являются приборами с высоким импедансом (высокими значениями входного и выходного сопротивления), при этом амплитуда выходного напряжения усилительных каскадов может составлять несколько сотен вольт, но значение тока не будет превышать несколько десятков миллиампер. Однако применяемый в качестве нагрузки громкоговоритель, имеющий, как правило, номинальное значение входного сопротивления порядка 4—8 Ом, требует напряжения питания в несколько десятков вольт, но значения токов при этом достигают нескольких ампер. Таким образом, нео...

7. Каскод (каскодная схема)

Если, как в каскоде, коэффициент усиления катода верхней электронной лампы низкий, и мы используем прибор, потому что у него хорошая шумовая характеристика, то вероятно, что напряжение сигнала на этом катоде очень небольшое, возможно только несколько милливольт. Токи утечки через изоляцию нити накала/катода становиться больше при повышении Vнк, таким образом, комбинация Vнк = 75 В со слабым напряжением сигнала, означает, что влияние может быть значительно. Автор однажды сделал схему, используя электронные лампы, которые были рассчитаны на Vнк(макс) =150 В. Электронные лампы работали при Vнк = 120 В и имели низкочастотный шум, который устранялся только подключением соответствующих н...

8. Коэффициент режекции источника питания применительно к отдельным каскадам и устойчивость схемы

Такой подход предполагает низкое значение сопротивления rа и высокое значение сопротивления нагрузки RL, что позволяет получить максимальное ослабление высоковольтных шумов, особенно в области низких частот, то есть именно там, где эти проблемы являются наиболее существенными. Такой подход будет применен на практике. «Пение» стабилизатора напряжения Усилители с несимметричным выходом (безразлично, каскады предусиления или ...

9. Принцип устройства и работы электро-вакуумных приборов - Особенности устройства электронных ламп

При анодных напряжениях в сотни вольт все электроды имеют выводы на цоколь. А у ламп на напряжения в тысячи вольт вывод анода часто находится наверху баллона. Рис. 15.11. Цоколевка ламп Выводы электродов у пальчиковых ламп сделаны в виде семи, или девяти, или десят...

10. Цифровая обработка сигналов

Кстати — именно по этой причине, в большинстве цифровых вольтметров указывается их базовая погрешность в диапазоне 0—5 В. Их система измерения фактически измеряет только в диапазоне от ...

11. Использование транзисторов в качестве активной нагрузки для электронных ламп

Обычно все мощные высоковольтные транзисторы имеют достаточно большую площадь кремниевого кристалла, и относительно большие паразитные емкости, что отражается на их граничной частоте fT Кроме того, fT существенно изменяется с изменением коллекторного тока Iк, и использование транзистора с Iк ниже реком...

12. Схема улучшенного источника питания

Высоковольтные источники питания с дроссельным фильтром являются общепринятыми, однако, использование таких схем для низковольтных источников питания не получило широкого распространения, поэтому они требуют дополнительного рассмотрения относительно их применения. При этом следует учитывать, что источник питания должен рассматриваться и ко...

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

 

 

Информация

 

Информация

Характеристики тетродов и пентодов Анодно-сеточные характеристики тетродов и пентодов напоминают характеристики триодов, но имеют ряд особенностей. Они не используются для расчетов и поэтому здесь не
рассматриваются-
. Для практических расчетов пользуются
характеристикам-
и токов анода, экранирующей сетки и катода при постоянных напряжениях всех сеток (рис. 19.6, а). Катодный ток мало изменяется при изменении анодного напряжения, а характеристики токов анода и экранирующей сетки имеют две области. В области I (режим возврата) резко возрастает анодный ток и резко спадает ток экранирующей сетки при небольших изменениях анодного напряжения. Это объясняется тем, что при малом анодном напряжении около защитной сетки создается второй потенциальный барьер. При иа = 0 почти все электроны не могут преодолеть этот барьер и возвращаются на экранирующую сетку. Ее ток максимален, а на анод попадают лишь электроны со значительными начальными скоростями. Они образуют начальный анодный ток I0. Рис. 19.6. Характеристики пентода для токов анода, экранирующей сетки и катода (а) и семейство анодных характеристик (б) Анод сильно действует на второй потенциальный барьер, и даже незначительное увеличение анодного напряжения приводит к росту анодного тока и уменьшению тока экранирующей сетки. По мере увеличения анодного напряжения второй потенциальный барьер понижается и, когда все электроны, пролетевшие сквозь экранирующую сетку, его преодолевают, наступает режим перехвата. При дальнейшем повышении анодного напряжения рост анодного тока происходит главным образом за счет
токораспределен-
ия. Анод действует на потенциальный барьер около катода через три сетки, и его влияние ослаблено во много раз. Значительные изменения анодного напряжения вызывают очень малые изменени

 
 
Сайт создан в системе uCoz