Содержание

 

 
 

Условия теплового баланса схемы, задающей постоянную токовую нагрузку

1. «Согласованный» фазоинвертор

Выходное сопротивление «согласованного» фазоинвертора при равных (сбалансированных) нагрузках Случай «согласованного» фазоинвертора является особым случаем (в силу того, что RL = Rk) нешунт...

2. Особенности цифрового сигнала от компакт-диска

Невероятно, но прекрасные с точки зрения электроники характеристики зависят, главным образом, от чисто механической конструкции акустического преобразователя. Тепловой баланс Замена выходных ламп с 6ВХ7 на 12SN7GTA снижает выделяющуюся тепловую мощность примерно на 40%, что значительно упрощает задачу их охлаждения. Тем ни менее, при использовании описанной конструкции необходимо соблюдение нес...

3. Каскодная схема постоянной токовой нагрузки второго дифференциального усилителя и ее стабилизация

Таким образом, на каждой из ламп напряжение на сетке может быть эффективно изменено в пределах ±9 В, значения которого вполне достаточно для достижения необходимого баланса анодных токов. Коллекторное напряжение нижнего по схеме (рис. 7.43) транзистора схемы задания неизменяющегося тока не должно вносить изменений, следовательно, значение напряжения коллектор-эмитер Vce = 2 В при значении тока 10 мА является вполне приемлемым для этого типа транзисторов. Так как коллектор нижнего транзистора подключен к эмиттеру верхнего транзистора, напряжение коллектор-эмитер Vce будет равно напряжению между двумя эмиттерами. Так как на откр...

4. Увеличение максимально допустимого обратного напряжения VRRM при последовательном включении выпрямительных диодов

К сожалению, каждый резистор должен иметь мощность рассеяния 2 Вт, бесполезно выделяя ее в виде тепла. Компенсация разбаланса сопротивлений полуобмоток трансформатора, имеющих отвод от средней точки Трансформатор, обмотки которого имеют отвод от средней точки, позволяют экономить на количестве диодов и шунтирующих конденсаторах для выпрямителя, но добавляют новые проблемы. Обмотки трансформаторов, в которых выполнен отвод от средней точки, наматываются на каркасе одна на другую, поэтому диаметр внешней полуобмотки всегда несколько ...

5. Дифференциальная пара (дифференциальный каскад)

Например, вторая ступень сбалансированного предусилителя, разработанная в Американской Ассоциации звукозаписи (RIAA) использует источник неизменяющегося тока на лампах EF184 (r приемника = RK ≈ 1 МОм), дифференциальную пару на Е88СС (μ = 32), RH = 47 кОм, так что коэффициент ослабления синфазного сигнала...

6. Активные кроссоверы и схема Зобеля

Чисто арифметическое объяснение, общий анодный ток каждой половины будет лучше сбалансирован при увеличении количества ламп, а хорошо продуманный подбор пар еще сильнее увеличит это преимущ...

7. Симметричный предусилитель

Так как в дифференциальном усилителе используются не комбинированные лампы, а изготовленные в индивидуальном баллоне каждая, то легко подобрать согласованные пары, имеющие одинаковые значения анодных напряжений, следовательно, дополнительные меры по настройке баланса в статическом режиме не являются необходимыми. Звукосниматель с подвижной катушкой требует два совершенно одинаковых значения сеточ...

8. Анализ работы блока частотной коррекции RIAA

Теперь необходимо определить значения импедансов эквалайзеров, которые обеспечат наилучший баланс между искажением, вызываемым влиянием нагрузки или сеточным током, и погрешностью выравнивания частотной характеристики, вызванной наличием паразитных емкостей и отличным от нулевого значения сопротивлений источников питания. Иск...

9. Двухтактный выходной каскад

переменный резистор R2 устанавливает общий анодный ток, тогда как переменный резистор R1 подстраивает баланс по постоянному току, задавая смещению одной из сеток более положительное, либо менее положительное значение по отношению к смещению на другой лампе. Если же сердечник будет постоянно подмагничиваться (например, из-за неисправности одной из ламп), его необходимо будет размагнитить; в противном случае он будет источником дополнительных (и совсем ненужных) искажений, либо вообще выйдет из строя в следствие перегрева. Эта операция выполняется в...

10. Усилитель Williamson

Резистивная цепь RV1 настраивает баланс по постоянному току выходных ламп с целью минимизировать искажения, вызываемые подмагничиванием сердечника трансформатора. В свою очередь...

11. Фазоинверсный каскад

Все рассмотренные ранее особенности использования трансформаторов применимы без каких-либо ограничений, однако, данный метод не получил широкого распространения, несмотря даже на то, что баланс между сигналами почти идеальный при всех режимах. Связано это прежде всего с недостатками трансформаторов и трудоемкостью их изготовления; • в качестве фазоинвертора используется специальное инвертирующее устройство (например, инвертирующий каскад). В качестве выходных сигналов, берутся сигналы с в...

12. Расчет сопротивлений резистора катодного смещения входной лампы и резистора обратной связи

Отношение числа витков в обмотках трансформатора, по которым протекает ток, составляет 31,6:1 (вторичной обмотки к первичной), следовательно, постоянный ток величиной 1 мА, протекающий во вторичной обмотке, эквивалентен постоянному току разбаланса величиной 31 мкА, протекающего в первичной обмотке. По сравнению с токами 40 мА, протекающих в каждой половине обмоток, эта величина пренебрежимо мала. ...

13. Трансформаторы. Намагничивание и потери

Традиционным методом установления баланса по постоянной составляющей выходных ламп двухтактного усилителя является измерение напряжения между анодами выходных ламп и установление нулевого значения этого напряжения. Нулевое значение напряжения между анодами означ...

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

Дифференциальная пара на двойном триоде типа 7N7 имеет каскодный приемник неизменяющегося тока в цепи катода, который совместно использует источник опорного напряжения приемника с каскадом на лампе E55L. Для того, чтобы сбалансировать анодные нагрузки, неиспользуемый выход лампы 7N7 содержит RC-цепочку, включаемую на землю (шасси) для моделирования полного входного сопротивление катодно...

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

 

 

Информация

 

Информация

д. С последнего, n-го, динода Дn электронный ток In направляется на анод А, и тогда ток анода 1а = In = σnIф. Таким образом, коэффициент усиления тока ki = σn. Например, если σ = 10 и п = 8, то ki = 108. Практически усиление меньше, так как не удается все вторичные электроны, выбитые из данного динода, направить на следующий динод. Чтобы большее число вторичных электронов было использовано, разработаны ФЭУ с различной формой и различным взаимным расположением электродов. Для фокусировки потока вторичных электронов применяют, как правило, электрическое поле, поскольку фокусировка магнитным полем требует громоздких магнитных систем. Простейший однокаскадный ФЭУ имеет фотокатод, динод и анод. У многокаскадных ФЭУ может быть коэффициент усиления тока до нескольких миллионов, а интегральная
чувствительност-
ь достигает десятков ампер на люмен. Как правило, ФЭУ работают при малых анодных токах и малых световых потоках. Ток анода обычно бывает не более десятков миллиампер, а световые потоки на входе могут быть 10-3 лм и менее. Поскольку на каждом следующем диноде напряжение выше, чем на предыдущем, то анодное напряжение должно быть высоким (1—2 кВ), что является недостатком ФЭУ. Обычно питание ФЭУ осуществляется через делитель, на который подается полное анодное напряжение (рис. 22.7). В цепь анода включается нагрузочный резистор RH, с которого снимается выходное напряжение. Рис. 22.7. Схема включения ФЭУ Для ФЭУ, как и для обычных фотоэлементов, характерен темновой ток, обусловленный
термоэлектронно-
й эмиссией фотокатода и динодов. Он составляет малые доли микроампера. Этот ток может быть уменьшен охлаждением прибора. Значением темнового тока ограничивается минимальный световой поток, который можно регистрировать с помощью ФЭУ. А минимальные изменения светового потока ограничиваются флюктуациями эмиссии фотокатода и темнового тока. Следует отметить, что эти флюктуации невелики, т. е. ФЭУ являются малошумящими приборами. Коэффициент шума Fш у них обычно 1,5 — 2,0 (напомним, что у идеального «нешумящего» усилителя Fш = 1). Рис. 22.8. Завис

 
 
Сайт создан в системе uCoz