Содержание

 

 
 

Варианты применения стабилизатора высоковольтного напряжения

1. Анализ работы блока частотной коррекции RIAA

В случаях, когда лампа питается от источника с ненулевым значением импеданса, протекание сеточного тока вызывает некоторое падение напряжения на этом сопротивлении. К сожалению, это напряжение, которое складывается с напряжением искомого сигнала, как правило, имеет искажения и накладывает их на полезный сигнал. Пассивные каскады блока частотной коррекции RIAA должны включать в свой состав резисторы, образующие схему э...

2. Элементы, повышающие высокочастотную устойчивость. Итоговая схема усилителя

Другой возможной причиной возникновения ВЧ автогенерации является отличное от нулевого значение импеданса источника питания. Для противодействия данной проблеме необходимо, чтобы выход стабилизатора напряжения +160 В представлял бы нейтральную точку соединения «звездой», а высокое напряжение —300 В также питало бы нейтральную точку «звезды». Затем, для обеспечения стабильности второго дифференциального усилителя и связанного с ним катодного повторителя между этими нейтральными точками соединений «звездой» был бы подключен к...

3. Почему необходимо использовать трансформаторы

Они предназначаются, без всяких сомнений, для согласования высокоомного источника (выходного сопротивления предшествующего каскада) и импеданса нагрузки (входного сопротивления последующего каскада усиления). При этом зачастую требуются большие значения индуктивности, приводящие также и к высоким значениям паразитных емкостей трансформатора, которые приводят к сужению ...

4. Модели трансформаторов

В усилителях мощности рабочие характеристики выходных ламп очень точно согласуются с импедансами нагрузок, а пониженное значение индуктивного сопротивления Lp на низких частотах приводит к тому, что часть тока полезного сигнала ответвляется в цепь, образованную Lp . При высоких уровнях сигнала более высокое значени...

5. Двухтранзисторная схема последовательного стабилизатора

Если величина (1 + βA0) снизилась, то выходное комплексное сопротивление должно возрасти и эффект проявится в том, что выходной импеданс возрастет с частотой. Идеальный источник Тевенина с последовательно включенной индуктивностью выглядел бы совершенно аналогично, и только по этой причине выход стабилизаторов часто считается на высок...

6. Варианты применения стабилизатора высоковольтного напряжения

Варианты применения стабилизатора высоковольтного напряжения LC-фильтры хороши для снижения фонового напряжения, но их выходной импеданс достаточно высок (составляет десятки Ом). Это обстоятельство особенно важно для однотактных...

7. Линейный каскад

41 Линейный каскад с единичным коэффициентом усиления, обеспечивающий низкий уровень искажений Несмотря на это, можно улучшить характеристики любой пентодной схемы, если питать цепь экранирующей сетки g2 от источника питания с низким импедансом (так как ток Iа зависит в гораздо большей степени от постоянного напряжения на экранирующей сетке Vg2, чем от анодного напряжения Va). Однако, такое решения не предлагает защиты для рассматриваемой ситуации с экранирующей...

8. Низкочастотное самовозбуждение усилителя

Для точки отвода от обмотки трансформатора, обычно составляющей 43% общей обмотки, импеданс между анодным и сеточным выводами составляет примерно 9% от значения общего импеданса между точками подключения анод-анод. Это соотношение может послужить неплохой основой для определения величины сопротивления дополнительной цепочки, но все-таки значения сопротивления и емкости должны определяться эмпирическим путем (путем одновременного добавления к каждой половине обмотки трансформатора), и достаточно...

9. Точное определение параметров выходного трансформатора

Изготовитель трансформатора немедленно захочет узнать величину импеданса нагрузки для вторичной обмотки трансформатора. А так как звуковая катушка громкоговорителя не является чисто активным сопротивление с величиной 8 Ом, то предпочтительнее будет рассчитывать на нагрузку с сопротивлением 4 Ом. Выходной трансформатор имеет, как правило, многосекционную вторичную обмотку, и производители трансформаторов предлагаю чаще всего конструкцию с четырьмя секциями, обмотки которых могут коммутироваться для подключения нагрузки 1 Ом, 4 Ом (наиболее предпо...

10. Выбор лампы для оконечного каскада

Так как вносимые полные сопротивления изменяются по закону второй степени от отношения количества витков, то удваивание количества витков приведет к четырехкратному увеличению импеданса. Таким образом, сопротивление обмоток выходного трансформатора между точками подключения анодов составит по переменному току 4×312 Ом = 1,25 кОм. Если полезный вклад каждой лампы равен 20 Вт, то полная выходная мощность составит 40...

11. Выбор выходной лампы

Далее необходимо решить, какой необходим импеданс первичной обмотки, для чего будет необходимо провести нагрузочную характеристику на анодных характеристиках лампы, но для этого сначала необходимо определиться с классом работы выходного каскада. Выбор класса выходного каскада В р...

12. Определение параметров неизвестного трансформатора

Подставляя полученные значения в формулу для расчета коэффициента трансформации, получим: Импедансы обмоток изменяются пропорционально N2, поэтому отношение импедансов первичной обмотки к импедансу вторичной составляет 452 = 2025. Так как напряжение на вторичной обмотке измерялось на секции 4 Ом, импеданс первичной обмотки должен составлять (2025 х 4 Ом) = 8100 Ом. Такой результат является вполне допустимым, так как измерения с использованием сетевого напряжения 252 В и частотой 50 Гц могли сдвинуть рабочую точку ближе к области насыщения, что привело к погрешностям определения параметров, Поэтому полученное значение можно округлить до 8 кОм. Далее необходимо определить начало и конец обмоток каждой из секций...

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

В особо изощренных методах могут быть даже использованы индивидуальные силовые трансформаторы и источники питания для каждого каскада, с целью увеличить коэффициент реакции с общим источником питания до значения, характерного для сетей питания (точка с общим питанием), тогда как использование выделенной ответвленной линии от магистрального кабеля электроснабжающей компании также может послужить методом снижения импеданса Zsource. С другой стороны, потрясающим по простоте решением могло бы оказаться использование индивидуальной аккумуляторной батареи для каждого каскада. Другим методом увеличения коэффициента реакции источника питания каждого каскада могло бы оказаться применение индивидуального стабилизатора напряжения для каждого каскада, однако, в силу достаточно высокой стоимости полупроводникового стабилизатора напряжения (например, 317 серии), следовало бы ограничиться только крайне необходимым их количеством. Менее дорогостоящим спо...

14. Технические требования к линейному каскаду и способы их реализации

Это означает для линейного каскада работу на емкостную нагрузку с минимальным значением емкости 170 пФ, но для более длинного кабеля и работе на транзисторный усилитель мощности с более высоким значением входной емкости величина емкостной нагрузки каскада может достигнуть значения порядка 1 нФ. Импеданс источника питания и параллельная емкость кабеля образуют фильтр нижних частот, для которого частота среза f-3дБ может быть рассчитана по формуле: Однако, хотелось бы, чтобы спад в области...

15. Конденсаторы - Общие сведения

Для некоторых компонентов схем, таких как электролитические конденсаторы большой емкости, применяемых в источниках питания или катодных полосовых фильтрах, данный параметр является очень важным, так как он может составлять значительную часть полного импеданса конденсатора. В источниках питания в накопительных конденсаторах протекают значительные токи, которые вызывают сильный внутренний саморазогрев структуры. По этой причине также используется параметр, очень тесно связанный с последовательным эффективным сопротивлением, получивший название максимальная постоянная составляющая пульсирующего тока. Гибкие выводы обладают собственной последовательно подключаемой в схеме индуктивностью, а если ...

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

 

 

Информация

 

Информация

То есть, например, числу 1,5 ряда Е6, будут соответствовать значения стандартных сопротивлений 1,5 Ом, 15 Ом, 150 Ом, 1,5 кОм и т. д. Для формирования полного набора номинальных значений резисторов, образующих серию Е24 (наиболее часто используемую на практике серию), понадобится 169 различных значений сопротивлений. Кроме величины номинального сопротивления, все
радиокомпоненты-
, в том числе резисторы, обладают определенной точностью изготовления, которая для деталей, выпускаемых по нормалям рядов Е, чаще всего напрямую связана с количеством чисел в самой нормали. Так, например, резисторы серии Е6 имеют точность изготовления ±20%. Причина этого заключается в том, что величина сопротивления,
соответствующег-
о верхнему полю допуска, будет равно сопротивлению следующего по ряду значению, но имеющего нижнее поле допуска, что не приводит к перекрытиям в ряду. Правда, этот принцип несколько нарушается для резисторов серии Е24, где допуска +5%: (1,3 + 5%) < (1, 5 - 5%). Тепловые параметры резисторов При протекании электрического тока I через резистор R на нем (благодаря закону Ома) всегда падает некоторое напряжение V, а также электрическая энергия преобразуется в тепловую (благодаря закону Джоуля — Ленца), что приводит к рассеиванию на резисторе некоторой мощности Р. Количество энергии, выделяющееся в единицу времени, например в секунду, является той самой мощностью Р, которая, будучи выделенной на резисторе, приводит к увеличению его температуры. Для резистора, установленного в цепи, по которой проходит только слабый сигнал, выделяющаяся мощность окажется незначительной, зато на резисторе анодной нагрузки выделяющаяся мощность может достигать значительных величин и быть опасной для резистора. Ее можно, на первый взгляд, достаточно просто рассчитать, используя соотношение V2/R, и выбрать компонент, удовлетворяющий необходимым требованиям. На практике все обстоит не так просто, как кажется, и существует множество причин, по которым с помощью простой формулы будет получен неправильный результат. Производители обычно указывают мощность, которую способен рассеивать компонент при температуре 70 °С. Если оборудование эксплуатируется при стандартной температуре окружающей среды, составляющей 20 °С, то

 
 
Сайт создан в системе uCoz