Содержание

 

 
 

Емкости, имея на СВЧ весьма небольшое сопротивление, могут вызвать в более мощных лампах значительные емкостные токи

1. Светочувствительные резисторы и регулятор громкости

Такой аттенюатор имеет тот недостаток, что он обладает высоким выходным сопротивлением, когда используется в пределах разумных значений входного сопротивления, а в сочетании с входной емкостью последующего каскада может вызвать ВЧ потери (в случае, если не учесть данное обстоятельство). Следует отметить, что линейный аттенюатор с отводами от токоведущей дорожки в данном случае не может быть использован (рис. 8.10.) Рис. 8.10 Симметричный регулятор громкости ...

2. Особенности работы электронных ламп на СВЧ - Межэлектродные емкости и индуктивности выводов

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! ...

3. Составляющие блока усилителя мощности

Но при этом все возникающие потери должны быть обязательно компенсированы. В итоге структурная схема блока усилителя мощности чаще всего должна содержать входной каскад, фазоинвертор, предоконечный каскад усиления и выходной каскад (рис. 7.13). Требования к предоконечному каскаду во многом определяются режимом оконечного (выходного) каскада. Выходной каскад класса А на триоде представляет собой для предоконечного каскада неизменную по величине резистивн...

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

Чем больше ток Iдел по сравнению с током I g2 0, тем стабильнее напряжение Ug2 0, но зато больше потери энергии в самом делителе. Расчет сопротивлений R1 и R2 делают по формулам R1 = Ug2 0 / Iдел и R2 = (Eа - Ug2 0 ) (I g2 0 + Iдел). (19.19) Например, требуется рассчитать делитель для подачи напряжения Ug2 0 = 80 В от анодного источника с напряжением Еа = 240 В, если I g2 0 = 1 мА, а ток делителя выбран Iдел = 4 мА. Находим: R1 = 80:4 = 20 кОм; R2 = = 160:5 = 32 кОм. Для уменьшения проходной емкости экранирующую сетку соединяют с катодом через конденсатор достаточно большой емкости. Сопротивление этого конденс...

5. Усилитель Williamson

А так как выходной трансформатор для усилителя Williamson разрабатывался очень тщательно, то не представляется возможным предположить, чтобы потери в выходном трансформаторе могли бы заставить петлю межкаскадной обратной связи в...

6. Катодный повторитель Уайта

Последовательно включенный резистор в анодной цепи (по сути в цепи питания) является серьезной причиной потери мощности, поэтому рассмотренные выше варианты усилительных каскадов (в том числе и независимый повторитель Уайта) в качестве оконечных каскадов не применяется. Для усилителя мощности гораздо более пригоден вариант катодного повторителя Уайта с предшествующим фазорасщепителем (рис. 3.30). Здесь (аналогично двухтактным усилительным каскадам), входные напряжения, поступающие на две лампы, сдвинуты относительно друг друга по фазе на 180°С (то есть на полпериода). В цепи анода верхней электронной лампы больше нет резистора, поэтому rк = 1/gm, и это ...

7. Расчет значений элементов цепи, определяющей постоянную времени 75 мкс

Выходное эквивалентное сопротивление rout должно составлять небольшую по сравнению с сопротивлением резистора R4 величину, в противном случае изменение внутреннего анодного сопротивления rа вызовет нарушение точности выравнивания характеристики, однако, слишком большое значение R4 привело бы к образованию совместно с резистором R5 делителя напряжения, вызывающего неоправданно высокие потери. На высоких частотах конденсатор С3 образует короткозамкнутую цепь, в силу этого для входной лампы резистор R4 образует дополнительную выходную нагрузку по переменной составляющей. Величина сопротивления резистора R4, равная 200 кОм, является весьма подход...

8. Рабочий режим триода - Параметры усилительного каскада

У таких каскадов КПД более высок, в частности, потому, что сопротивление постоянному току первичной обмотки трансформатора или катушки колебательного контура невелико и потери мощности в них незначительны. Для этих каскадов потерянная мощность приближенно равна мощности, выделяемой на аноде: Рпот ≈ Рa = Р0 - Рвых. (18.17) В этом случае при отсутствии перем...

9. Цифровая обработка сигналов

Для того, чтобы непрерывный аналоговый сигнал заменить последовательностью его отдельных значений (отсчетов), взятых (зафиксированных) через определенные равные промежутки времени, без потери полезной информации, необходимо выполнить требования теоремы Котельникова — Найквиста. Эта теорема гласит, что для безошибочного восстановления аналогового сигнала из его дискретных отсчетов, частота дискретизации должна быть как минимум вдвое больше верхней (наибольшей) частоты исходного аналогового сигнала. Таким образом, на любо...

10. Газоразрядные и индикаторные приборы - Стабилитроны

Но при большем ограничительном сопротивлении КПД схемы снижается, так как потери мощности в стабилитроне и резисторе Rогр могут оказаться выше полезной мощности потребителя. Поэтому стабилитроны применяют только для установок небольшой мощности, в которых снижение КПД не так важно, как в мощных установках. Стабилитроны наиболее часто работают в режиме, когда сопротивление нагрузки...

11. Типы конденсаторов. Пленочные конденсаторы, изготовленные металлизацией диэлектрика

Хотя мусковитная слюда и полистирол характеризуются сравнимыми по значению потерями (0,001 < tgδ < 0,0002), диэлектрические потери в слюде примерно в 80 раз выше по сравнению с полистиролом, поэтому использование полистирола в качестве диэлектрика является, как правило, предпочтительнее. Из-за более высокой стоимости и большего разброса в параметрах посеребренные слю...

12. Особенности работы электронных ламп на СВЧ - Основные типы электронных ламп для СВЧ

В этих лампах применяется специальный керамический материал, дающий малые потери энергии на СВЧ. Для охлаждения анода используется ребристый радиатор, который навинчивается на штифт анода. Радиатор обдувается воздухом от вентилятора. Лампы этого типа могут работать и без радиатора, но тогда допустимая мощность рассеяния на аноде и наибольшая полезная мощность значительно снижаются. В металлокерамической серии лампы типа ГС предназначены для непрерывного режима работы...

13. Конденсаторы - Общие сведения

Непосредственный способ характеризовать потери — это измерить токи утечки, которые протекает в диэлектрике при приложении максимального значения рабочего напряжения к конденсатору (и которые обычно выражаются в микроамперах). Этот метод обычно используется для электролитических алюминиевых и танталовых конденсаторов. Пленочные конденсаторы, как правило, характеризуются значительно меньшими потерями, поэтому для таких конденсаторов могут быть использованы ве...

14. Параметры цепей, определяющих постоянные времени 3180 мкс, 318 мкс, и проблемы взаимовлияния элементов цепей

Выравнивание частотных характеристик в точках, характеризующихся постоянными времени 3180 мкс и 318 мкс Уравнения, связывающие в единую систему параметры цепей с постоянными времени 3180 мкс и 318 мкс потрясающе красивы и просты: CR = 318•10-6 с, а величина сопротивления верхнего (по схеме) резистора должна иметь значение 9R (где R — величина сопротивления нижнего резистора), тогда как потери на частоте 1 кГц для этой цепи составляют 19,05 дБ (рис. 8.26). Прежде всего, необходимо п...

15. Общие проблемы устойчивости усилителей

Основным условием существования колебательного процесса является условие его самоподдержания; поэтому усилитель должен обеспечивать достаточно высокое усиление, чтобы восполнить потери в контуре обратной связи для поддержания автоколебательного процесса. Таким образом, коэффициент передачи замкнутой петли для рассматриваемого случая определяется, как усиление усилителя, увеличенное на величину потерь в петле обратной связи. Таким образом, если в петле обратной связи выполняются условия сдвига фаз сигнала, равного 180°, и коэффициента передачи замкнутой петли, превышающего, или равного, единице, то в схеме будет поддерживаться автоколебательный процесс. После того, как сформулированы вышеназванные условия, можно говорить о...

16. β-повторитель

Замена резистора катодного смещения на биполярный транзистор позволяет не использовать большое (возможно 10 kOm)Rh, уменьшая потери по питанию, и одновременно позволяя двум лампам по прежнему быть непосредственно связанными по постоянному току. Выходные статические характеристики биполярных транзисторов строятся при фиксированном базовом токе, что предполагает горизонтальные кривые, но характерис...

17. Особенности работы электронных ламп на СВЧ - Импульсный режим

Лампы для импульсной работы имеют сравнительно малые размеры анода, так как потери на его нагрев определяются средней мощностью. Импульсы большой мощности получаются при подаче на сетку и анод весьма больших напряжений в течение короткого времени. Анодное напряжение, например, достигает десятков киловольт. Во избежание пробоя необходимо обеспечить хорошее качество изоляции между электродами и их выводами, а также высокий вакуум. Катод...

18. Выбор величины сопротивления резистора в цепи сетки

Эти потери обычно небольшие, но они накапливаются при многокаскадном построении усилителя таким образом, что коэффициент усиления может быть существенно меньше, чем прогнозируемый, если эти потери не принимать во внимание. Таким образом, желательно стремиться к увеличению сопротивления этого резистора. Вторая пр...

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

 

 

Информация

 

Информация

1 Тип Оптимальный ток Свых P EF91/6AM6 ?6мА 3,1 пФ 2,5 Вт EF184/6EJ7 8мА-15мА З пФ 2,5 Вт EL83/6CK6 15мА-30мА 6,6 пФ 9W EL822 20мА-45мА 6 пФ 12 Вт В таблице приведены оптимальные для
каскада-приемни-
ка токи, которые намного ниже, чем максимальные для этих ламп Ia(макс) Этот запас по току делается частично потому, что при больших токах реальные анодные характеристики становятся менее пологими, приводя к уменьшению Ra, но главным образом потому, что основное влияние на выходное сопротивление в
действительност-
и оказывает не шунтированное RK, величина которого умножается на коэффициент gm1 * rа(μ). Более сильные токи требуют меньшего напряжения автосмещения, а уменьшая величину RK, уменьшаем и выходное сопротивление. Для максимального выходного сопротивления лучше использовать электронную лампу с запасом по мощности рассеиваемой анодом Ра, что требует большего RK, чем при номинальной мощности. К сожалению, недостаток приемника неизменяющегося тока, работающего при очень низком Iа в том, что ток экранирующей сетки IC2 будет довольно велик и его доля становится значительной среди всех составляющих катодного (эмиссионного) тока, что делает схему неэффективной. Например, может потребоваться приемник неизменяющегося тока на 8 мА, который можно реализовать, например, на пентоде EF184. Тем не менее, у такого каскада будет низким коэффициент полезного действия. Из статических характеристик пентода EF184 видно, что в таком каскаде вероятно ток экранирующей сетки составит IC2 ≈ 3 мА — это означает, что общий ток, потребляемый от источника питания увеличится на = 38%. Если в усилителе имеется только один такой
низкоэффективны-
й
каскад-приемник-
, то это не проблема, но если таких потребителей энергии будет много, то это может значительно увеличить стоимость источника питания и усложнить его. Если, например, мы намерены уменьшить ток приемника до 6 мА, то это переведет EF91 в режим, при котором, в этом случае, требуется ток экранирующей сетки составит Ic2 = 1,55 мА, уменьшая ток источника питания с 11 мА до 7,55 мА. Хотя пентод EF91 не имеет таких привлекательных характеристик как, например EFI84, он намного дешевле, и если ток источника питания ограничен, то целесообразно доработать конструкцию усилителя, чтобы использовать именно его. При оптимальном подборе напряжения смещения, большинство малосигнальных
(приемо-усилите-
льных) пентодов обеспечивают соотношение между анодным током 1а и током экранирующей сетки \л примерно = 4:1. Таким образом, при токе анода Iа = 8 мА, обычно требуется ток экранирующей сетки Ic2 = 2 мА. Очень важно всегда проверять, что анодный ток Iа, мощность, рассеиваемая на аноде Ра, и особ

 
 
Сайт создан в системе uCoz