Содержание

 

 
 

В электронных лампах функцию индуцирующего отрицательного заряда выполняет поток электронов

1. Проверка работоспособности усилителя

Конденсаторы емкостью 120 мкФ были проверены первыми и оказались оправданными, после чего подозрения пали на дроссели (один из которых к тому же уже имел отбраковку в прошлом, так как оказался ответственным за гудение в одной из более ранних конструкций усилителя на лампах типа EL84). Поэтому казалось весьма вероятным, что величина индуктивности могла снизиться из-за повреждения магнитопровода. Дополнительно к этому, силовой трансформатор с увеличенным U-образным сердечником вибрировал даже до того, как был нагружен высоковольтным источником питания. Более того, в сети питания для него оказался необходимым предохранитель с плавкой вставкой на 5 А, чтобы выдержать первоначальный бросок тока при его включении. Был сделан вывод: магнитн...

2. Особенности проектирования усилителей с малыми искажениями

3 ГармоникаУровень 1-я (основная)0 дБ 2-я-41 ДБ 3-я-100 дБ 4-я-95 дБ Среди нелинейных продуктов, генерируемых лампами типа 417/5842 явно преобладает 2-я гармоника. Данный типа лампы 417А/5842 является хорошим примером. Даже самый пл...

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

Это могло бы оказаться просто обычным применением закона Ома, однако ток смещения протекает не только по резистору катодного смещения, но и по резистору обратной связи; • входная лампа сама генерирует ток обратной связи, который протекает через катодный резистор в дополнение к току, определяемому выходом усилителя;...

4. Выбор лампы для оконечного каскада

Следует иметь в виду, что данные, приводимые в этой таблице, относятся к лампам серии NOS, и могут не совпадать с данными для ламп, которые были изготовлены в последнее время. Из приведенного списка, лампа типа 845 является чистым триодом, комбинированная лампа типа 813 представляет сочетание триода — и лучевого тетрода, разновидности ламп типа EL34 представляет собой пентод, и только лучевой тетрод 13Е1 действительно состоит из дв...

5. 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 трансформатора. Трансформатор электрически изолирует постоянную составл...

6. Катодный повторитель с активной нагрузкой

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

7. Выбор величины сопротивления резистора в цепи сетки

При этом Vск понижается далее, катод эмитирует больше электронов, и процесс становится самонарастающим до тех пор, пока не наступит насыщение, либо электронная лампа не разрушится. Статистически, при увеличении потока электронов с катод на анод, между электронами и молекулами газа становиться больше случайных столкновений, и по этой причине положительный ионный ток сетки увеличивается с током анода. Таким образом, выбирать сопротивление сеточного резист...

8. Выходной каскад класса А с несимметричным выходом

Очевидным решением данной проблемы является применение выходного трансформатора, согласующего нагрузку в виде громкоговорителя с выходными характеристиками электронной лампы или совокупности ламп выходного каскада (в случае, когда каскад образован не одной а несколькими лампами). Необходимость применения выходного трансформатора является отправным моментом при решении проблемы разработки лампового выходн...

9. Параллельно управляемый двухламповый усилитель (SRPP)

Эти процессом как раз и управляет верхняя лампа, режим которой зависит в том числе и от величины переменного тока, отдаваемого каскадом в нагрузку. Последовательно включенный резистор в анодной цепи нижней лампы пропускает в том числе и ток нагрузки. Напряжение, падающее на нем, как раз и используется, чтобы управлять регулятором — верхней лампой. Так как регуляторная лампа обычно может учетверить общую мощность каскада, не требуя дополнительного тока покоя, это ул...

10. Требования к предоконечному каскаду усиления

Поэтому целесообразность использования катодного повторителя все более и более возрастает, так как их буферное свойство заметно уменьшает воздействие на двухкаскадный фазоинвертор нелинейно нагрузки, создаваемой лампами выходных каскадов, работающих с отсечкой анодного тока. Автор установил, что попытки перевести выходной каскад для работы в чистый класс АВ2 не стоят свеч, следовательно, смещение на катодные повтори...

11. Каскод (каскодная схема)

Объясняется это просто — нижняя лампа с общим катодом инвертирует усиливаемый сигнал, а верхняя с общей сеткой — нет. Коэффициент усиления каскодной схемы можно рассчитать по следующей формуле (индексы «1» соответствуют нижней электронной лампе, а индексы «2» — верхней электронной лампе). Разумеется, расчет ведется в предположении равных токов анодов ламп. Итак, необходимо найти крутизну gm нижней электронной лампы. Это легко делается, используя проходные характеристики лампы, измерением угла наклона в рабоч...

12. Трансформаторный катодный повторитель в качестве выходного каскада

Тем ни менее, существуют типы ламп, изоляция которых между катодом и подогревателем рассчитана на напряжения до 300 В, это, например, 6080/6AS7G. Но так как эта лампа имеет очень малое значение анодного сопротивления rа, то значение оптимального сопротивления нагрузки будет весьма мало и выходное напряжение в режиме отдачи полной мощности также оче...

13. Использование транзисторов в качестве активной нагрузки для электронных ламп

3 сравниваются транзисторы, которые могут быть полезны во вспомогательных схемах усилительных каскадов на электронных лампах. Выходное сопротивление на низких частотах частично определяется параметром 1/hое, но определяющий вклад вносит параметр hfe, поскольку любое сопротивление в цепи эмиттера умножается на hfe. Выходное сопротивление на высоких частотах шунтируется паразитной емкостью между коллектором и эмиттером транзистора, которая частично определяется паразитными емкостями монтажа, а также емкостями сам...

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

При больших амплитудах переменных напряжений (в генераторах и передатчиках) расчет значительно усложняется. Потери энергии в лампах на СВЧ вызываются и другими причинами. Вследствие поверхностного эффекта увеличивается активное сопротивление электродов и их выводов. ...

15. Фазоинверсный каскад

Для симметрии требуется, чтобы у инвертора был коэффициент усиления, равный единице; • используется активный элемент (лампа, транзистор), который управляет током, протекающим в двух резисторах, один из которых соединен с землей, а второй — с точкой высокого напряжения (рис. 7.15в). Увеличение тока вызывает немедленное увеличение падения напряжения на каждом из резисторов, следовательно, в каждый момент времени напряжение относительно земли снижается на верхнем выходе, тогда как на нижнем выходе оно возрастает. Рис. 7.15 Основные схемы построения фазоинвертора Работа всех фазоинверторов, основанных на втором методе, базируется на использовании элементов...

16. Трехэлектродные лампы - Параметры

Отсюда следует, что триод, на сетку которого подано переменное напряжение Umg, можно рассматривать как генератор в μ раз большей переменной ЭДС — μUmg, действующей в анодной цепи. Сама лампа, работая как генератор переменного анодного тока, получает энергию постоянного тока от анодного источника. Рис. 17.7. Определение коэффициента усиления из характеристик Рис. 17.8. Определение всех параметров для заданной точки Триоды имеют коэффициент μ от 3 до 100, чаще всего 10—30. Все сказанное о коэффициенте усиления можно со...

17. Симметричный предусилитель

На частоте 20 кГц конденсатор с емкостью 3 пФ имеет реактивное сопротивление порядка 2,7 МОм, поэтому ослабление синфазного сигнала в пределах звукового диапазона частот будет в основном определяться точностью согласования режимов двух половин лампы типа Е88СС и значением паразитных емкостей. Так как между лампами первого и второго каскада осуществляется непосредственная связь, вероятность блокирования практически отсутствует, поэтому в предусилителе становится невозможным процесс преобразования ультразвуковых импуль...

18. Способы увеличения выходного тока стабилизатора

В этом случае при полной нагрузке проходная лампа должна будет пропускать ток величиной всего 100 мА. Однако, когда ток нагрузки будет составлять 50 мА, то требуемое значение тока будет обеспечиваться только за счет шунтирующего резистора, но при этом может возникнуть опасность для стабилизатора выпасть из режима стабилизации. Поэтому, последнее условие накладывает ограничение на максимальное значение тока, который может быть пропущен через шунтирующий резистор. Введение в схему шунтирующего резистора несколько увеличивает уровень пульсаций, так за его счет происходит ввод части несглажен...

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

 

 

Информация

 

Информация

Межэлектродные емкости и индуктивности выводов Между любыми двумя электродами лампы имеется емкость. Вывод любого электрода обладает индуктивностью. На рис. 24.1 показаны для примера триод с собственными емкостями и индуктивностями (а) и его эквивалентная схема (б). Эти емкости и индуктивности изменяют параметры колебательных систем, подключенных к лампе. В результате уменьшается собственная частота колебательных систем и становится невозможной настройка их на частоту выше некоторой предельной. Рис. 24.1. Межэлектродные емкости и индуктивности выводов у триода Для каждой лампы характерна предельная частота fпред. Это частота колебательного контура, получающегося при коротком замыкании выводов электродов. Например, если замкнуть накоротко анод и сетку триода, как показано штриховой линией на рисунке, то образуется контур, у которого С = Сa-g + Ca-кCg-к/( Ca-к + Cg-к); (24.1) L= La + Lg + Lпр, (24.2) где Lпр — индуктивность замыкающего провода. Работа лампы с внешним колебательным контуром возможна лишь на чаcтотах ниже fпред. Возьмем для примера лампу, имеющую С = 10 пф и L= 0,016 мкГн. Предельная частота у нее fпред =
1/(2πͩ-
0;LC) =
1/(2πͩ-
0;0,016·10-6·10-
·10-12) ≈ 400·106 Гц = 400 МГц, что соответствует длине волны 75 см. 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 работы и уменьшается входное сопротивление лампы, т.е. сопротивление между сеткой и катодом, на которое нагружается источник усиливаемого напряжения. Межэлектродные емкости также способствуют уменьшению входного сопротивления лампы. Кроме того, эти емкости, имея на СВЧ весьма небольшое сопротивление, могут вызвать в более мощных лампах значительные емкостные токи, нагревающие выводы электродов и создающие дополнительные потери энергии. Так, например, емкость сетка — катод, равная 4 пФ, на частоте 1000 МГц (λ = 30 см) имеет сопротивление 40 Ом. Если к ней приложено переменное напряжение 40 В, то возникает емкостный ток 1 А! Межэлектродные емкости и индуктивности выводов Между любыми двумя электродами лампы имеется емкость. Вывод любого электрода обладает индуктивностью. На рис. 24.1 показаны для примера триод с собственными емкостями и индуктивностями (а) и его эквивалентная схема (б)

 
 
Сайт создан в системе uCoz