Содержание

 

 
 

Резонансные свойства

1. Широкополосная фильтрация

Стандартный дроссель с индуктивностью 15 Гн имеет, как правило, собственную частоту ВЧ резонанса fres(LF) ≈ 3 кГц. Поэтому, если необходимо продолжить ослабление фильтра, равное закону ослабления 12 д...

2. Рабочий режим триода - Параметры усилительного каскада

Мощные усилительные каскады низкой частоты по трансформаторной схеме или каскады усиления радиочастоты с резонансным контуром в режимах работы с малыми искажениями имеют КПД до 45%. У таких каскадов КПД более высок, в частности, потому, что сопротивление постоянному току первичной обмотки трансформатора или катушки колебательного контура невелико и по...

3. Специальные электронные приборы для СВЧ - Лампы бегущей и обратной волны

Разновидность генераторных ЛОВ — так называемые резонансные ЛОВ, в которых отсутствует поглотитель, а замедляющая система замкнута накоротко около коллектора и поэтому становится резонатором. В таких ЛОВ возможна не только электронная, но и механическая перестройка частоты. Резонансные ЛОВ обладают более высокой стабильностью частоты и более высоким КПД. Рассмотренные выше магнетроны дают большую выходную мощность и обладают высоким КПД. Недостатки их — узкополосность, а также невозможность электронной перестройки частоты и усиления. А ЛБВ и ЛОВ О-типа, наоборот, широкополосны, в них возможна электронная перестро...

4. Конденсаторы - Общие сведения

3 Эквивалентная схема замещения реального конденсатора При рассмотрении схемы сразу становится ясным, что речь идет о классическом резонансном контуре, более того, для электролитических конденсаторов нередко частота собственного резонанса приводится в технической документации производителей. Более подробно эта проблема будет обсуждаться позже. ...

5. Рабочий режим триода - Межэлектродные емкости

Построить такой контур невозможно. Если имеется резонансный контур в цепи сетки, то входная емкость добавляется к емкости этого контура. При смене ламп из-за разброса их межэлектродных емкостей нарушается настройка контуров. Наиболее вредное влияние оказывает проходная емкость Са-g. Прежде всего, она нагружает источник колебаний. Емкостный ток Im равен сумме емкостных токов Img-к и Ima-g, протекающих через емкости Сg-к и Са-g : Im ≈ Img-к + Ima-g (18.54) Знак приближенного равенства...

6. Модели трансформаторов

К сожалению, на высоких частотах каждый трансформатор подвержен резонансу, характеристики которого определяются в основном значениями индуктивности рассеяния и межвитковой емкости трансформатора. Увеличение нагрузочного сопротивления уменьшает ослабление, приводя к образованию пика на частотной характеристике и «звону». Однако, тщательный подбор параметров так...

7. Типы конденсаторов. Алюминиевые электролитические конденсаторы

В самых общих чертах конденсаторы, имеющие более высокие значения емкости, имеют более низкие значения резонансной частоты, которая может составлять для них десятки килогерц. Электролитические конденсаторы характеризуются высокими потерями. Сразу же после изготовления конденсат...

8. Выбросы тока и демпфирующие элементы

Оптимальное значение фильтрации можно получить, если подобрать для конденсатора С1 такое значение емкости, чтобы частота резонанса контура, образованного с индуктивностью утечки силового трансформатора, равнялась бы частоте собственного резонанса дросселя; однако это условие не кажется таким уж и обязательным. При этом весьма странным представляется то, что на практике достаточно часто используется конденсатор с емкостью 220 нФ как для высоковольтных, так и для низковольтных источников питания (рис. 6.186). Улучшенная схема демпфирования позволяет избавиться от выбросов напряжения, при этом не оказывается влияния на ВЧ фильтрацию и не происходит дополнительных выбросов тока (рис. 6.20). Как уже упоминалось ранее, собственная ...

9. Общие сведения о катушках индуктивности

Как раз та частота, при которой будет наблюдаться прямая линия, и будет соответствовать резонансной частоте катушке индуктивности. Если необходимо, то можно будет рассчитать значение шунтирующей емкости, используя нижеприведенное выражение: Мощные дроссели (катушки фильтров выпрямителей и т. п.), предназначенные для небольших ламповых усилителей, имеют, как правило, индуктивность 10—15 Гн и рассчитаны на токи 100—250 мкА. Для таких дросселей резонансная частота составляет от 3 до 12 кГц. На частотах, превышающих значение резонансной, дроссели не могут обеспечить...

10. Режимы работы усилительных приборов. Классы усилителей

Данный метод используется только в ВЧ усилителях радиопередатчиков, в которых могут использоваться резонансные методы восстановления основной гармоники сигнала. Это режим характеризуется гораздо более высокими значениями КПД и уровнем искажений по сравнению с применяемым в усилителях режимом класса В. Угол отсечки. Режим класса АВ Для характеристики длительности той части полупериода, в течение которой протекает анодный ток, радиоинженеры используют термины угловая длительность импульса и угол отсечки. Под угловой длительностью импу...

11. Основные вопросы, возникающие при выборе конденсатора

• Конденсаторы, как и все физические объекты, имеют свою собственную частоту механического, или акустического резонансов. 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 плас...

12. Особенности работы электронных ламп на СВЧ - Межэлектродные емкости и индуктивности выводов

Очевидно, что эта лампа непригодна для дециметрового диапазона, так как при наличии внешнего контура резонансная частота заметно ниже 400 МГц. Индуктивности и емкости лампы, будучи включены в те или иные ее цепи, создают нежелательные положительные или отрицательные обратные связи и фазовые сдвиги, которые во многих случаях ухудшают работу схемы. Особенно сильно влияет индуктивность катодного вывода Lк. Она входит в анодную и сеточную цепи, и создает обратную связь, вследствие чего изменяется режим рабо...

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

Если сопротивление нагрузки RH велико только для переменной составляющей, а для постоянного тока очень мало (например, в усилителе с трансформатором или резонансным контуром), то рабочие характеристики для различных RH пересекаются в рабочей точке Т, а не в точке М. Для определения наивыгоднейшего режима в данном случае линейку вращают вокруг точки Т до положения, при котором оба отрезка рабочего участка будут одинаковы. Рис. 19.13. Получение различного усиления при помощи лампы переменной крутизны Коэффициент усиления каскада для тетродов и пен...

14. Особенности работы электронных ламп на СВЧ - Входное сопротивление и потери энергии

Если в качестве нагрузки применяется резонансный контур, то параллельно к нему подключено входное сопротивление лампы следующего каскада, и поэтому общее сопротивление нагрузки окажется меньше Rвх. Для усилителя, работающего на волне длиной 50 см с лампами, имеющими S = 5 мА/В и Rвх = 100 Ом, можно считать, что Rн ≈ 100 Ом. Тогда К ≈ 5·10-3·100 = 0,5. Следовательно, каскад вместо усиления дает ослабление. Приведенный расчет сопротивления Rвх справедлив только для малых переменных напряжений. При больших амплитудах переменных напряжений (в генерат...

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

В идеале сила торможения должна прикладываться непосредственно к головке звукоснимателя, потому, что только в этом случае происходит значительное снижении энергии, передаваемой от иглы к тонарму, и значительно снижается вероятность возбуждения резонансных колебаний в элементах, подверженных высокочастотному резонансу, но демпфирование, прикладываемое в области шарнира, как того требуют почти все конструкции унифицированных поворотных шарниров, подавляет низкочастотный резонанс также достаточно хорошо. Условия механического демпфирования должны подбираться методом проб и ошибок и наиболее часто величина демпфирования оказывается чрезмерной: либо вязкость жидкости оказывается чрезмерной, либо оказывается завышенным ее количество. Одним из способов определить характеристики демпфиро...

16. Особенности акустических систем

На практике воспроизведение высоких частот ограничивается значением, несколько превышающим 15—20 кГц, а низкочастотный резонанс ограничивает нижний предел диапазона частотой примерно 25—30 Гц, что почти полностью совпадает с шириной акустического диапазона. Более того, движение диффузора полнодиапазонной акустической системы, имеющего небольшую массу, очень легко демпфируется и в случае его установки на открытой отражательной доске механического демпфирования за счет подвески оказывается зачастую достаточным. Таким образом, полнодиапазонная акустическая система, смонтирова...

17. Особенности работы электронных ламп на СВЧ - Основные типы электронных ламп для СВЧ

Выводы электродов в виде цилиндров и дисков различного диаметра служат для соединения лампы с коаксиальными резонансными линиями или объемными резонаторами и являются частью той или иной колебательной системы. Впервые лампы такого типа были разработаны в СССР группой инженеров под руководством Н. Д. Девяткова. Примером таких ламп может служить металлостеклянный триод (рис. 24.10, а). В нем один из выводов подогревателя сделан общим с кольцевым выводом к...

18. Рабочий режим триода - Недостатки триодов

рис. 18.12), ухудшает его резонансные свойства. Чем меньше сопротивление Ri, тем сильнее оно шунтирует контур и тем в большей степени ухудшается работа контура. Третий недостаток — сравнительно высокая проходная емкость Са-g Ее вредное влияние было рассмотрено ранее. ...

19. Стабилизатор цепи сеточного смещения с регулируемым выходным напряжением

Применив предыдущее соотношение, можно определить, что сопротивление величиной 3 Ом критически демпфирует резонанс, поэтому производители рекомендуют последовательно с дисковым танталовым конденсатором включать резистор с сопротивлением 2,7 Ом. ...

20. Требования к блоку частотной коррекции

Эта проблема гораздо проще, чем кажется на первый взгляд, потому что резонансные частоты всех конструкционных элементов лежат выше 1 кГц, и механический фильтр для этих частот делается весьма просто размещением блока частотной коррекции на отдельном шасси, которое крепится к основному на эластичных подвесках из резины (металличе...

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

 

 

Информация

 

Информация

Краткие сведения о различных типах тетродов и пентодов Выпущено несколько типов тетродов в качестве
приемно-усилите-
льных ламп. Ряд тетродов применяется в качестве мощных модуляторных ламп для импульсной работы и мощных генераторных ламп; лучевые тетроды — для выходных каскадов усилителей низкой частоты, а также для генераторов и передатчиков. Пентоды — наиболее
распространенны-
е лампы.
Приемно-усилите-
льные пентоды делятся на маломощные — для работы на высоких и низких частотах и более мощные — для работы на низких частотах. Последние также используют в генераторах и передатчиках. Большую группу составляют специальные генераторные пентоды. Пентоды старых типов имели вывод управляющей сетки наверху баллона, а вывод анода — на цоколе. Значительно удобнее современные пентоды, в которых все электроды выведены на цоколь. При этом анод и управляющая сетка, как правило, присоединены к диаметрально противоположным штырькам. В конструкции электродов предусмотрены экраны для уменьшения емкости анод — управляющая сетка. Внутри цоколя и в ключе имеется металлический экран. Для пальчиковых ламп экран находится в центральном отверстии ламповой панели. Такие экраны резко снижают проходную емкость. Широко используются различные пентоды малой мощности, например
сверхминиатюрны-
е, а также пальчиковые. Низкочастотные пентоды для выходных каскадов усилителей отличаются тем, что все их электроды выведены на цоколь без особой экранировки, так как небольшая проходная емкость на низких частотах не влияет на работу лампы. Краткие сведения о различных типах тетродов и пентодов Выпущено несколько типов тетродов в качестве
приемно-усилите-
льных ламп. Ряд тетродов применяется в качестве мощных модуляторных ламп для импульсной работы и мощных генераторных ламп; лучевые тетроды — для выходных каскадов усилителей низкой частоты, а также для генераторов и передатчиков. Пентоды — наиболее
распространенны-
е лампы.
Приемно-усилите-
льные пентоды делятся на маломощные — для работы на высоких и низких частотах и более мощные — для работы на низких частотах. Последние также используют в генераторах и передатчиках. Большую группу составляют специальные генераторные пентоды. Пентоды старых типов имели вывод управляющей сетки наверху баллона, а вывод анода — на цоколе. Значительно удобнее современные пентоды, в которых все электроды выведены на цоколь. При этом анод и управляющая сетка, как правило, присоединены к диаметрально противоположным штырькам. В конструкции электродов предусмотрены экраны для уменьшения емкости анод — управляющая сетка. Внутри цоколя и в ключе имеется металлический экран. Для пальчиковых ламп экран находится в центральном отверстии ламповой панели. Такие экраны резко снижают проходную емкость. Широко используются различные пентоды малой мощности, например
сверхминиатюрны-
е, а также пальчиковые. Низкочастотные пентоды для выходных каскадов усилителей отличаются тем, что все их электроды

 
 
Сайт создан в системе uCoz