Содержание

 

 
 

Лампы накаливания

1. Использование транзисторов в качестве активной нагрузки для электронных ламп

Поскольку каскад, рассматриваемый в данном примере, предназначен для работы с большим размахом выходного напряжения, шумы стабилитрона не является значительной проблемой, поэтому в этой схеме не обязательно шунтировать стабилитрон конденсатором. Если на электронной лампе падает 242,5 В, то на нижнем транзисторе упадет 147,5 В, таким образом он должен рассеивать 1,18 Вт в режиме покоя при заданном токе. Когда размах анодного напряжения Va достигает 100 В, транзис...

2. Рабочий режим триода - Генератор с триодом

Его постоянная составляющая создает на резисторе Rg падение напряжения, которое и является напряжением смещения. Конденсатор Сg сглаживает пульсации этого напряжения. ...

3. Практические методы настройки блока частотной коррекции RIAA

• Произведите измерения емкости других конденсаторов, задающих постоянные времени 75 мкс и 3,18 мкс с помощью измерительного моста, затем установите подстроечный конденсатор в положение, обеспечивающее значение общей емкости 1,35 пФ, либо, включив все конденсаторы параллельно, установите с помощью подстроечного конденсатора емкость 1,35 пФ. • Произведите измерение точности настройки блока частотной коррекции RIAA (с использованием средств, обеспечивающих достаточную точн...

4. Двухтранзисторная схема последовательного стабилизатора

Ускоряющий конденсатор Ускоряющий конденсатор в схемах последовательных стабилизаторов подключается параллельно верхнему резистору в цепи делителя напряжения. Его задача заключается в том, чтобы увеличить коэффициент отрицательной обратной связи по переменной составляющей, и, следовательно, снизить уровень фоновых помех и шумов. Так как любой линейный стабилизатор может рассматриваться как составленный из операционного усилителя, охваченного петлей обратной связи, то может быть использована следующая и...

5. Электронная лампа, радиолампа. Физика и схемотехника

Принципы оценки линейных искажений Принципы измерения нелинейных искажений Измерение и интерпретация искажений Совершенствование измерений нелинейных гармонических искажений Цифровая обработка сигналов Особенности проектирования усилителей с малыми искажениями Работа с сеточным током и нелинейные искажения Уменьшение искажений подавлением (компенсацией) Проблемы смещения по постоянному току Выбор электронной лампы по критерию низких искажений Проблема сопряжения одного каскада со следующим Усилитель класса А для электромагнитных головных телефонов с непосредственной междукаскадной связью Основные сведения о радиокомпонентах Радиокомпоненты - Общие сведения Ряды стандартизованных значений сопротивлений Металлизированные пленочные резисторы Проволочные резисторы Конденсаторы - Общие сведения Металлические конденсаторы с воздушным диэлектриком Пленочные конденсаторы, изготовленные металлизацией диэлектрика Алюминиевые электролитические конденсаторы Основные вопросы, возникающие при выборе конденсатора Общие сведения о катушках индуктивности Трансформаторы - Общие сведения Трансформаторы. 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 сердечн...

6. Проблема сопряжения одного каскада со следующим

Поскольку для изменения заряда конденсатора на 99% от максимального требуется время, равное 5t, — исходное состояние на сетке (нулевое напряжение), не будет восстановлено, пока не пройдет 0,8 с после кратковременной перегрузки. Восстановление режима каскада после перегрузки усложняется тем обстоятельством, что при запертой лампе отсутствует катодный ток, что в свою очередь усложняет разряд развязывающего конденсатора через резистор катодного смещения. Сама электронная лампа также требует некоторого времени на восстановление после перегрузки и вызываемой ей блокировки. Таким образом, кратков...

7. Особенность выпрямления высоковольтного напряжения

Зная емкость сглаживающего конденсатора, можно оценить величину фона переменного тока, создаваемого высоковольтным выпрямителем. Автор проверил несколько полипропиленовых конденсаторов с емкостью 120 мкФ и рабочим напряжением 400 В из имеющихся в наличии. Расчет уровня фон дал следующее: где величина индуктивности приведен в генри, а величина емкости — в микрофарадах. Анодная нагрузка и эквивалентное сопротивление лампы rа образуют делитель напряжения, следовательно, напряжение пульсации на аноде...

8. Выпрямители с умножением (умножители) напряжения

Так как напряжения пульсаций двух конденсаторов оказываются включенными последовательно, происходит суммирование и удвоени...

9. Второй дифференциальный усилитель и ток выходного каскада

На максимальной мощности для возбуждения выходного каскада необходимо напряжение 58 В среднеквадратического значения, а для поддержания этого напряжения на реактивном сопротивлении конденсатора 220 пФ требуется ток 1,6 мА среднеквадратического значения, что соответствует току 2,3 мА амплитудного значения. Емкостная нагрузка вынуждает анодный ток изменяться уже не по закону линейной динамической х...

10. Многоэлектродные и специальные лампы - Схемы включения тетродов и пентодов

Если же переменная составляющая тока экранирующей сетки проходит через конденсатор Cg2, то на резисторе Rg2 падение напряжения будет только от постоянной составляющей тока. А на конденсаторе Cg2, имеющем весьма малое сопротивление, падение переменного напряжения очень мало. Для цепи экранирующей сетки создается режим работы без нагрузки (по переменному току) и напряжение Ug2 0 становится постоянным. Не следует смешивать переменную составляющую тока экранирующей сетки 1g2 с переменным током через межэлектродные емкости. Ток 1g2 создается эмиссией катода. Генератором этого тока является триодная часть лампы, состоящая из катода, управляющей и экранирующей сетки. Если лампа заперта или катод не накален, то ток 1g2 раве...

11. Принцип устройства и работы электро-вакуумных приборов - Общие сведения, классификация

К ним относятся лампы накаливания, стабилизаторы тока (бареттеры), вакуумные конденсаторы и др. Особую группу ЭВП составляют электронные лампы, предназначенные для различных преобразований электрических величин. Эти лампы бывают генераторными, усилительными, выпрямительными, частотно-преобразовательными, детекторными, измерительными и др. Большинство их рассчитано на работу в непрерывном режиме. Выпускаются лампы и для импульсного режима. В них...

12. Элементы, повышающие высокочастотную устойчивость. Итоговая схема усилителя

Затем, для обеспечения стабильности второго дифференциального усилителя и связанного с ним катодного повторителя между этими нейтральными точками соединений «звездой» был бы подключен конденсатор емкостью 470 пФ. Аналогично этому конденсатор с емкостью 470 пФ может быть подключен между центральной точкой выходного трансформатора и местом соединения шунтовых резисторов (устанавливаемых для измерения токов методом падения напряжения) с сопротивлением 1 Ом в выходном каскаде, а другой конденсатор емкостью 470 пФ — между нейтральной точкой «звезды» стабилизатора напряжения 270 В и нижней точкой диода 1 N4148 в схеме неизменяющегося тока на полупроводниковом приборе-сборке типа 334Z. И...

13. Раздельное выравнивание частотной характеристики блока коррекции RIAA

Следует отметить, что при прорисовке блок-схемы не учитывались такие практически неизбежные элементы схемы как развязывающие конденсаторы, резисторы сеточного смещения, конденсаторы связи. Тем ни менее, схема представляет именно ту простоту, к которой следует стремиться, то есть осуществление варианта связи по постоянной составляющей во всей схеме. Такое очень целесообразное решение, в принципе, может быть достигнуто, но оно далеко не всегда представляется идеалом для начинающего конструктора, поэтому для первой схемы следует проявить несколько большую осторожность и предусмотрительность. ...

14. «Согласованный» фазоинвертор

Как правило, точкой подключения фазоинверсного каскада является анод входного каскада; этим обычно и задаются динамические характеристики «согласованного» фазоинвертора, сохраняя разделительный конденсатор связи и учитывая постоянную времени входной цепи на низких частотах. Хотя «согласованный» фазоинвертор достаточно часто подвергается критике за отсутствие усиления при непосредственной связи с входным каскадом, резисторно-емкостное подключение дает, как правило, почти удвоенное значение усиления по сравнен...

15. Усилитель класса А для электромагнитных головных телефонов с непосредственной междукаскадной связью

Если зашунтировать резисторы 1 МОм конденсаторами, коэффициент усиления схемы сдвига уровня будет падать с частотой, поэтому это дает меньше шума на дифференциальную пару, которая компенсирует падение коэффициента ослабления синфазного сигнала дифференциальной пары. ...

16. Разработка усилителей мощностью более 10 Вт

Применение мощных генераторных ламп имеет свои сложности: • передающие мощные лампы имеют всегда непропорционально высокую стоимость; • для них необходимы очень высокие анодные напряжения, следовательно, конденсаторы сглаживающего фильтра будут тоже очень дороги, а высоковольтный источник питания будет представлять повышенную опасность; • эквивалентные выходные сопротивления генераторных ламп, как правило, очень большие, что серьезно усложняет проблему создания выходного трансформатора с хорошими характеристиками; • применение мощных генераторных ламп требует довольно большой мощности возбуждения на их управляющих сетках, и для задания рабочего режима часто необходимо использовать допо...

17. Определение рабочей точки предоконечного каскада

Создание напряжения смещения предоконечному каскаду Напряжение смещения на верхнюю лампу параллельно управляемого каскада SRPP, применяемого в рассматриваемом примере в качестве предоконечного, должно задаваться резистором, не шунтированным конденсатором, так как в противном случае будет отсутствовать сигнал управления лампой, однако для нижней лампы требования к цепи смещения ...

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

 

 

Информация

 

Информация

Для усиления действия фокусирующую катушку помещают в экран, или панцирь, из мягкой стали (рис. 20.20). Тогда магнитная индукция увеличивается. Магнитодвижущая сила фокусирующей катушки, необходимая для фокусировки, приближенно определяется по формуле FM = I w ≈
240√(Uad/-
l) , (20.9) где d — средний диаметр катушки, см; l — расстояние от катушки до экрана, см; Ua — напряжение анода, кВ; w — число витков катушки; I— ток, А. Обычно число витков составляет несколько сотен или тысяч. Например, при I = 0,1 A, d = 6 см, l =18 см и Ua = 3 кВ магнитодвижущая сила FM = 240 √ 3 • 6/18 = 240 А и w = 240/0,1 = = 2400. Рис. 20.20. Фокусирующие катушки в стальном панцире с широкой (а) и узкой (б) щелью Рис. 20.21. Отклонение электронного луча в магнитном поле катушек При стальном панцире требуется значительно меньшее число витков. Правильная фокусировка достигается регулировкой тока в катушке с помощью переменного резистора. Направление тока в фокусирующей катушке не играет роли. Вместо фокусирующей катушки иногда применяют постоянный магнит в виде кольца с регулировкой фокусировки передвижением магнита вдоль трубки или перемещением магнитного шунта, ответвляющего часть магнитного потока. Для магнитного отклонения электронного луча служат две пары отклоняющих катушек, расположенные под прямым углом друг к другу. На рис. 20.17 для упрощения показана только одна пара катушек Lx с вертикально направленным вектором поля. Это поле отклоняет луч по горизонтали. Другая пара катушек Ly создает поле с горизонтально направленным вектором магнитной индукции и отклоняет луч пр вертикали. Если считать приближенно, что поле каждой пары катушек внутри трубки однородно, то электроны в этом поле движутся по дуге окружности с центром в точке О, а выйдя из поля,— по прямой линии (рис. 20.21). Электронный луч получает угловое отклонение α, и светящееся пятно на экране смещается на расстояние у.
Чувствительност-
ью магнитной трубки можно назвать отношение отклонения светящегося пятна на экране к намагничивающей силе, вызвавшей это отклонение: Sy = y/Fy = y/(Iywy); (20.10) аналогичная формула есть и для Sx. У современных трубок
чувствительност-
ь не превышает десятых долей миллиметра на ампер. Она зависит от конструкции трубки и отклоняющих катушек, а также от режима трубки. Эта зависимость имеет вид Sy =γl / √Ua, (20.11) где l — расстояние от оси катушки до экрана, мм, а коэффициент γ, характеризующий конструкцию отклоняющих катушек, обычно равен (0,1-0,2) В1/2/А. Например, е

 
 
Сайт создан в системе uCoz