Содержание

 

 
 

Фазоинвертор с катодной связью выполнен совместно с предусилительным каскадом на двойном триоде типа ЕСС83

1. Практические методы настройки блока частотной коррекции RIAA

При увеличении значения емкости Саg на 50% ожидается снижение участка пологого спада частотной характеристики в ВЧ области на 0,32 дБ, тогда как при уменьшении ее значения на 50% ожидается подъем ее ВЧ участка пологого спада на 0,34 дБ. К счастью, предусилитель оказывается невосприимчив к изменениям значения емкости Саg в пределах ±50% при использовании лампы типа 12В4-А, так как последовательный резистор, выбранный из соображений минимальных искажений, приводит к низкому значению импеданса для параметров объединенных цепей с постоянными времени 3180 мкс и 318 мкс. Для ряда предусилителей, использующих схему пассивного эквалайзера с лампами, обладающими высокими з...

2. 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 дополнительную мощную лампу, создавая добавочный предусилительный каскад. К счастью существуют некоторые способы преодоления указанных проблем. Пиковая музыкальная мощность: распущенность и ложь производителей В конце 60-х — начале 70-х годов прошлого столетия было изготовлено некоторое количество низкочастотных усилителей довольно непритязательного вида с применением транзисторов. По сравнению с ламповыми монстрами транзисторные усилители были миниатюрными, легкими, но качество воспроизведения звука у них не было лучше (по правде говоря, воспроизведение у большинства из ...

3. Линейный каскад

Если принять, что длина соединительного кабеля, на который нагружен предусилитель, составляет примерно 20 м, то при стандартном значении погонной емкости 100 пФ/м полная емкость такого отрезка кабеля составит 2 нФ. Еще более худшим случаем является вариант использования транзисторного усилителя мощности, когда необходимо будет к этому значени...

4. Предоконечный каскад блока усилителя мощности

Предоконечный каскад блока усилителя мощности Несмотря на то, что мощность усилителя невелика, он требует предназначенного именно для него предусилительного каскада. Таким образом, необходим каскаде высокой линейностью амплитудной характеристики, низким выходным сопротивлением и достаточным размахом амплитуд выходного напряжения. Идеальной для выбора представляется пара ламповых триодов, используемых в качестве диффер...

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

Самый лучший способ справиться с ним в предусилительном каскаде — так это сделать предусилительный каскад не чувствительным к шуму источника питания. Такой подход предполагает низкое значение сопротивления rа и высокое значение сопротивления нагрузки RL...

6. Технические требования к линейному каскаду и способы их реализации

Так как каскад предшествует цепям регулировки громкости, то усилитель мощности будет усиливать все шумы, которые будут генерироваться непосредственно в самом предусилительном каскаде, а также все шумы, поступающие на его вход. Поэтому необходимо обеспечить минимальный уровень собственных шумов в предусилителе....

7. Составляющие блока усилителя мощности

В то же время, выходной каскад класса АВ2 сильно нагружает предоконечный каскад за счет сеточного тока, поэтому его предусилительный каскад должен обладать очень низким выходным сопротивлением и обеспечивать высокие токи для возбуждения нагрузки без заметных искажений. В противоположность ему, каскады, работающие без токов управляющих сеток, практическ...

8. Источники питания низкого напряжения и синфазный шум

Источники питания низкого напряжения и синфазный шум Классическая схема предусилительного каскада предусматривает использование источников переменного тока для цепей подогревателей катодов, что вызывает связанную с этим проблему фона переменного тока. В схемах современных предусилительных каскадов используются цепи питания накала ламп на постоянном токе, однако, в силу высоких значений токов (достигающих значения 1 — 2 А), которые к тому же очень трудно сгладить до приемлемого уровня пассивными метод...

9. Усилитель Williamson

Гафлер (Hafler) и Кероес (Keroes) решив, что разработанный ими выходной каскад мог бы с успехом питаться от предусилительного каскада усилителя Williamson, совершенно обдуманно преднамеренно увеличили в пять раз величину емкости конденсатора связи между «согласованным» фазоинвертором и предусилительным каскадом с 50 нФ до 0,25 мФ. Это было сделано с целью разделить низкочастотные постоянные времени т улучшить устойчивость на низких частотах. Исходя из собственного опыта автор считает, что если входной каскад и «согласованный» фазоинвертор питаются от общего источника высоковольтного напряжения, возможно возникновение самовозбуждение на низких частотах (рокот). Не следует забывать, что в 1947 г. расчеты цепей производились с использованием умножения в столбик или таблиц, а если ...

10. Типы конденсаторов. Металлические конденсаторы с воздушным диэлектриком

Возможные варианты использования конденсаторов в цепях низкочастотного тракта: • переменный конденсатор с емкостью = 300 пФ включается параллельно входу картриджа с подвижной магнитной системой блока частотной коррекции RIAA, что позволяет оптимизировать нагрузку картриджа со стороны предусилительного каскада; • конденсаторы с емкостью = 50 пФ используются для настройки конденсаторов схемы эквалайзера до точных значений. В схемах ламповых коротковолновых радиоприемников часто использовалось ...

11. Симметричный предусилитель

Тем ни менее, симметричный предусилитель выполняет огромную роль в улучшении чувствительности в том случае, если должны использоваться пассивные громкоговорители или электростатические головные телефоны вкупе с предназначенным для них усилителем. Поэтому схема была сохранена (рис. 8.30). Входной каскад Для того, чтобы реализовать все без исключения преимущества использования симметричной работы, в данном предуси...

12. Проволочные резисторы

В противоположность этому, влияние дефектов поверхностных слов (если их рассматривать относительно площади поперечного сечения проволоки, используемой в проволочных резисторах) будет составлять незначительную долю, поэтому влияние избыточных шумов можно считать несущественным, что позволяет с успехом использовать их в качестве идеальной анодной нагрузки в малошумящих предусилительных каскадах. Проволочные резисторы наматываются подобно катушке дросселя, и даже в случае, когда д...

13. Оптимизация входного и фазоинверсного каскадов по постоянному току

33 Определение рабочих режимов входного/предусилительного каскада Идеальным был бы вариант, при котором удалось бы установить такой выходной ток усиливаемого сигнала во входном каскаде, чтобы он был бы равен и противоположен по знаку сигналу в согласованном фазовращателе, то есть чтобы выполнялось условие: По существу, приведенно...

14. Особенности источников смещения подогревателей ламп, находящихся под повышенным потенциалом относительно корпуса

Это означает, что несглаженное низковольтное напряжение не поступает в составной кабель, который соединяет предусилитель с его источником питания и исключает наводку шумов. ...

15. Электронная лампа, радиолампа. Физика и схемотехника

Итоговая схема Схема источника питания «Потомок от усилителя Beast» Расчет уровня фонового шума от ИП Особенности цифрового сигнала от компакт-диска Каскады предварительного усиления Требования к предусилителю Технические требования к линейному каскаду Традиционный линейный каскад Пути достижения заданных требований и выбор лампы Основные проблемы регулирования громкости Переключаемые аттенюаторы Расчет переключаемого аттенюатора Табличные вычисления для расчета регулятора громкости Светочувствительные резисторы и громкость Входной переключатель Частотный корректор RIAA Влияние провода звукоснимателя Требования к блоку частотной коррекции Метод частотной коррекции стандарта RIAA Раздельное выравнивание характеристики RIAA Шумы и влияние входной емкости входного каскада Учет собственных шумов лампы Улучшение шумовых характеристик с RIAA Расчет элементов на 75 мкс Параметры цепей на 3180 мкс и 318 мкс Симметричный вход и подключение звукоснимателя Симметричный предусилитель Возможности исключения линейного каскада Вариант RIAA с использованием лампы типа ЕС8010 Оптимизация характеристиквходного трансформатора Анализ работы блока RIAA Практические методы настройки блока RIAA Линейный каскад Практические советы О межблочных и акустических кабелях ...

16. Переключаемые аттенюаторы

Так как в рассматриваемом случае проектируется предусилитель, предназначенный для согласования известного по своим характеристикам усилителя мощности, то есть с известным усилением, то поэтому можно ожидать перегру...

17. Почему необходимо использовать трансформаторы

Тем ни менее, в случаях, когда вопросы стоимости отходят на второй план, некоторые выходные лампы, такие, например, как лампа 845, могут обеспечить существенные преимущества, если сигнал на них подавать от мощной задающей (предусилительной) ламы, связь с которой осуществляется посредством использования очень точно рассчитанного и тщательно подобранного межкаскадного трансф...

18. Особенность выпрямления высоковольтного напряжения

В рассматриваемой схеме необходим ток силой 120 мА (с небольшим запасом для предусилительного каскада, возможно, около 10 мА) и высоковольтное напряжение, не превышающее 300 В, поэтому наиболее подходящим для выпрямителя кажется использование лампы-кенотрона EZ81. Однако на практике обычные ламповые выпрямители начинают пропускать ток спустя примерно 10 с после подачи напряжения, следовательно, необходима дополнительная задержка, которая может быть обеспечена тепл...

19. Учет собственных шумов лампы

Предусилитель с входным каскадом, построенным на лампе, имеющей значение крутизны 5,3 мА/В, первоначально предназначался для использования со звукоснимателем, имеющим подвижную катушку, совместно с повышающим трансформатором, имеющем коэффициент трансформации 1:10, позволяющим повысить входное напряжение сигнала, поступающего на предусилитель, до значения 2 мВ среднеквадратического значения при скорости перемещения иглы 5 см/с. Новый звукосниматель, используемый для возможной замены, в соответствии с техническими характеристиками при такой же скорости перемещения иглы обеспечивает уровень сигнала более 500 мкВ, поэтому становится возможным отказаться от применения входного трансформатора. Одинарные триоды Loctal STC 3A/167M и Magnoval WE 437Абыли разработаны для использования в телефонных усилителях-повторителях и при р...

20. Трансформаторный катодный повторитель в качестве выходного каскада

К сожалению, параметр ц у этих ламп также очень мал, что приводит к значению коэффициента усиления выходного каскада значительно меньше единицы, а это предъявляет весьма специфические требования к конструкции предусилительного каскада усилителя мощности (рис. 7.9). Для такого усилителя, должен использоваться достаточно сложный источник питания, хотя полезная мощность усилителя составляет всего 6 Вт. Предположительно, предусилитель смог бы нормально справляться с параллельной работой ламп 6080, н...

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

 

 

Информация

 

Информация

Точка А — это точка возникновения тлеющего разряда (точка зажигания). Ей соответствует напряжение UB. Тлеющий разряд возникает, скачком. Минимальный ток, при котором возможен тлеющий разряд, гораздо больше тока темного разряда. Напряжение на приборе также скачком понижается на несколько вольт или даже больше, что объясняется
перераспределен-
ием напряжения Eа между внутренним сопротивлением прибора постоянному току R0 и сопротивлением Rогр. Рис. 21.4. Вольт-амперная характеристика темного (область I) и тлеющего (области II, III) разряда При темном разряде сопротивление R0 гораздо больше сопротивления Rогр, которое выбрано таким, чтобы мог возникнуть тлеющий разряд. Практически все напряжение Uа при темном разряде приложено к прибору. На резисторе Rогр напряжение близко к нулю. С возникновением тлеющего разряда ток резко возрастает и создает на резисторе Rогр заметное падение напряжения. За счет этого напряжение Uа на приборе понижается. Иначе говоря, после возникновения тлеющего разряда сопротивление R0 резко уменьшается и становится соизмеримым с Rогр. Напряжение Uа
перераспределяе-
тся, и заметная его часть будет падать на Rогр, а Uа соответственно уменьшится. До возникновения разряда Ua ≈ Eа, а после возникновения разряда Ua = Eа – ia Rогр. При этом напряжение Eа непосредственно до и после возникновения разряда практически одинаково, так как если Eа почти равно UB, то достаточно самого незначительного увеличения Eа, чтобы возник разряд. Таким образом, возникновение тлеющего разряда обнаруживается по измерительным приборам характерными скачками тока вверх и напряжения вниз. Возникает также свечение газа около катода. На графике возникновению разряда соответствует участок АБ, который нельзя снять по точкам, а можно только наблюдать с помощью осциллографа. Иногда при снятии вольт-амперной характеристики за напряжение UB ошибочно принимают напряжение в точке Б, которое является рабочим напряжением тлеющего разряда. Величина UB есть наибольшее напряжение, которое удается наблюдать при увеличении напряжения, перед тем как оно скачком уменьшится. А положение точки Б зависит от сопротивления
ограничительног-
о резистора. Чем оно меньше, тем больше ток и тем правее расположена точка Б. После возникновения тлеющего разряда повышение подводимого напряжения Eа сопровождается интересным явлением. Ток растет, а напряжение на приборе увеличивается незначительно, пока ток не превысит значения Imax (точка В). Этот режим называется режимом нормального катодного падения (область II). Для него характерно прохождение тока через часть поверхности катода и свечение газа лишь у этой части. При малом токе только небольшая часть поверхности катода является рабочей. С возрастанием тока площадь рабочей поверхности катода увеличивается пропорционально току, а плотность тока катода остается неизменной. При токе Imax вся поверхность катода становится рабочей и охватывается Точка А — это точка возникновения тлеющего разряда (точка зажигания).

 
 
Сайт создан в системе uCoz