Содержание

 

 
 

Для электронных ламп характерна интенсивность отказов 10-5 ч-1 и менее

1. Двухтактный выходной каскад

7), тогда как в других используется пара электронных ламп, точно подобранных по коэффициентам усиления. Рис. 7.7 Схема подстройки баланса по переменному току ...

2. Принцип устройства и работы электро-вакуумных приборов - Устройство и работа триода

При положительном напряжении сетки часть электронов попадает на сетку и в ее цепи возникает сеточный ток (ток сетки), обозначаемый 1g или ig. Часть триода, состоящая из катода, сетки и пространства между ними, подобна диоду. Рис. 15.4. Токи в цепях триода Основной и полезный ток в триоде — анодный. Он аналогичен коллекторному току биполярного тра...

3. Выбор величины сопротивления резистора в цепи сетки

Оторвавшиеся от молекулы электроны продолжают свой путь к аноду вместе с основными, а молекулы газа, теперь положительно заряженные (потому что они потеряли электроны), отталкиваются анодом и двигаются встречно по направлению к сетке/катоду. Когда заряженная молекула, называемая ионом, ударяется о сетку, происходит нейтрализация этих зарядов, вследствие чего возникает небольшой сеточный ток утечки, также называемый ионным током. Ток утечки сетки вызывает некоторое падение напряжения на сеточном резисторе, а следовательно, сетка находится под положительным потенциалом. Это положительное напря...

4. Выбор верхней лампы для μ-повторителя

Для того, чтобы повысить эффективность работы на подобную нагрузку, катодный повторитель должен обеспечивать анодный ток > 10 мА, и электронная лампа должна быть с рамочной сеткой, с большой gm и высоком μ. Для этой цели буду очень хороши рассмотренные в предыдущих примерах триод типа 6С45П или соединенный по схеме триода пентод типа D3A. Катодный повторитель представляет собой нагрузку с высоким эквивалентным сопротивлением, поэтому он может быть напрямую подключен к низкоомному выходу μ-повторителя, снижая тем самым искажения, вносимые верхней лампой μ-повторителя. Для еще большего снижения искажения, катодный повторитель должен быть нагружен на каскад-приемник не...

5. Возможности исключения линейного каскада

Выпускаемый промышленностью стандартный магнитофон Studer A80 имеет действительно великолепный лентопротяжный механизм, но чуть не дотягивающую до такого же уровня великолепия электронику звукового тракта. В настоящее время уровень цен делает приобретение такого оборудования вполне доступным, что позволяет рассматривать его в качестве потенциального кандидата для переделки под ламповый вариант. Головки магнитофона марки Studer требуют перемещения до положения, пока плоскость, проходящая ...

6. Катодный повторитель

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 Напряже...

7. Двухэлектродные лампы - Анодная характеристика

Определение крутизны диода методом двух точек С увеличением напряжения накала точка А сдвигается влево, так как начальная скорость электронов увеличивается. Средний участок (БВ) характеристики приближенно считают линейным. Участок ВГ соответствует плавному переходу от режима объемного заряда к режиму насыщения. В области насыщения (участок ГД) при повышении анодного напряжения анодный ток растет. Это объясняется эффектом Шоттки и дополнительным нагревом катода от анодного тока. У оксидных катодов эффект Шоттки выражен сильно и дополнительный нагрев от анодного тока значителен, так как сопротивление оксидного слоя большое и анодный ток соизмерим с током н...

8. Раздельное выравнивание частотной характеристики блока коррекции RIAA

При использовании операционных усилителей на интегральных микросхемах было бы одинаково удобно выполнить эту операцию с использованием как активных, так и пассивных элементов, однако, при использовании в схеме электронных ламп гораздо удобнее использовать выравнивание с применением только пассивных элементов. Необходимо определить оптимальный путь для осуществления процедуры коррекции частотных характеристик в соответствии со стандартом RIAA для случая лампового предусилителя. Для...

9. Режим в рабочей точке

В частности, при использования электронной лампы с большим статическим коэффициентом усиления μ, как правило, получаются большие значения rа. Рис. 3.7 Определение динамического внутреннего сопротивления лампы rа ...

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

И еще следует отметить, что очень многое могло быть добавлено на тему о структуре коэффициента усиления, величина которого была предопределена выбором электронной лампы. ...

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

Основной недостаток сложных катодов — невысокая устойчивость эмиссии. Выход электронов снижается от временного перекала, что объясняется испарением активирующих веществ при повышенной температуре. Кроме того, сложные катоды разрушаются от ионной бомбардировки, поэтому в лампах важно поддерживать высокий вакуум. Это достигается применением специального газопоглотителя (геттера). Сложные катоды могут быть пленочными или полупроводниковыми. К первым относится, например, торированный карбидированный катод. Он представляет собой вольфрамовую проволочку с пленкой тория и с примесью углерода. Активный слой эт...

12. Выходной каскад по ультралинейной схеме

Данный метод в последние дни эпохи безраздельного господства электронных ламп превратился почти в универсальный, так как он соединял эффективность и простоту управления пентодом с таким немаловажным обстоятельством, как улучшенная линейность характеристики триода. Необходимо отметить, что анодный ток связан с напряжением на любой сетки законом «трех вторых», а следовательно: И, как следствие, отрицательная обратная связь, приложе...

13. О межблочных и акустических кабелях

Существует еще и обратная связь, выражающаяся во влиянии акустических колебаний, создаваемых АС, на функционирование электрических и механических узлов других компонентов тракта. Кроме того, каждое электронное устройство порождает свои специфические ЭМ излучения, которые влияют другие компоненты тракта. Помимо этого, есть еще и помехи, поступающие через бытовую электрическую сеть, а также несоответствие качества электроэнергии стандарту (220В, 50Гц, с...

14. Катодный повторитель с активной нагрузкой

Однако для оптимизации искажений электронная лампа должна быть тщательно отобрана/проверена с учетом влияния всех сеточных токов. ...

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

В результате электроны бомбардируют с большей силой анод, который дополнительно нагревается. Кроме того, электроны, не пролетающие сквозь сетку, а поворачивающие обратно на катод, также отталкиваются сеткой во время отрицательного полупериода и получают еще некоторую энергию. Эти электр...

16. Собственные шумы электронных ламп - Шумовые параметры

Шумовые параметры Для диода в режиме насыщения действующее значение шумового тока можно определить по формуле I2Ш = 2qISПпр,(23.1) где q — заряд электрона; IS — ток насыщения; Ппр — полоса частот колебаний, пропускаемых устройством, с помощью которого наблюдается шумовой ток. Например, если IS = 50 мА и Ппр = 1 кГц, то IШ = √2·1,6·10-19·50·10-3·103 = 4·10-9 А = 4·10-3 мкА. В режиме объемного заряда шумовой ток уменьшается. Действительно, пусть, например, в результате флюкту...

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

 

 

Информация

 

Информация

При этом электроны дополнительно ускоряются после отклонения в системе отклоняющих пластин (так называемое
послеускорение)-
. Проводящий слой исключает также образование на стенках баллона отрицательных зарядов от попадающих туда электронов. Эти заряды могут создавать дополнительные поля, нарушающие нормальную работу трубки. Если в трубке проводящего слоя нет, то вторичные электроны уходят с экрана на отклоняющие пластины и второй анод. Все электроды трубки обычно монтируют с помощью металлических держателей и изоляторов на стеклянной ножке трубки. Цепи питания. Цепи питания
электростатичес-
кой трубки показаны на рис. 20.2. Постоянные напряжения подаются на электроды от двух выпрямителей E1 и Е2. Первый должен давать высокое напряжение (сотни и тысячи вольт) при токе в единицы миллиампер, источник Е2 — напряжение, в несколько раз меньшее. От этого же источника питаются и другие каскады, работающие совместно с трубкой. Поэтому он рассчитан на ток в десятки миллиампер. Питание электронного прожектора осуществляется через делитель, состоящий из резисторов R1 R2, R3 и R4. Их сопротивление обычно большое (сотни килоом), чтобы делитель потреблял небольшой ток. Сама трубка также потребляет малый ток: в большинстве случаев десятки или сотни микроампер. Переменный резистор R1 является регулятором яркости. Он регулирует отрицательное напряжение модулятора, которое снимается с правого участка R1 Увеличение этого напряжения по абсолютному значению уменьшает число электронов в луче и, следовательно, яркость свечения. Для регулирования фокусировки луча служит переменный резистор R3, с помощью которого изменяют напряжение первого анода. При этом изменяется разность потенциалов, а следовательно, и напряженность поля между анодами. Если, например, понижать потенциал первого анода, то разность потенциалов между анодами возрастет, поле станет сильнее и его фокусирующее действие увеличится. Поскольку напряжение первого анода Uа1 не следует уменьшать до нуля или увеличивать до напряжения второго анода Ua2, в делитель введены резисторы R2 и R4 Напряжение второго анода Ua2 лишь немного меньше, чем напряжение Е1 (разница — падение напряжения на резисторе R1). Следует помнить, что скорость электронов, вылетающих из прожектора, зависит только от напряжения второго анода, но не от напряжения модулятора и первого анода. Некоторое число электронов попадает на аноды, ос

 
 
Сайт создан в системе uCoz