Содержание

 

 
 

Выходное сопротивление имеет высокое значение, так же как и входные шумы

1. μ-повторитель

Катодная отрицательная обратная связь по переменному току (возникающая при отсутствии развязывающего конденсатора) значительно увеличивает rа, но не уменьшает общий коэффициент усиления на пропорциональную величину, и, следовательно, нарушает подавление шума источника питания. В рассматриваемом примере, га нижней лампы = 6 кОм, активная нагрузка = 2 МОм, что дает 50 дБ подавления шума источника питания, но устранение шунтирования развязывающим ...

2. Усилитель Mullard 5-20

Входной каскад собран на пентоде типа EF86, который обеспечивает высокую чувствительность, но ответственен за неудовлетворительные шумовые характеристики данного усилителя. Большая часть резисторов, задающих смещение на катоде, шунтирована, так как это, кроме всего прочего, позволяет снизить величину коэффициента усиления по напряжению от...

3. Выходной каскад класса А с несимметричным выходом

При этом в широком диапазоне изменения нагрузки усилитель не должен вносить (сверх допустимого техническими требованиями и стандартами) помех и искажений, таких как фон, шумы, паразитные автоколебания (осцилляции), линейные и нелинейные искажения усиливаемого аудиосигнала. Дополнительно к этому усилитель мощности должен быть нечувствительным к таким нарушениям режима своей работы, как короткое замыкание или холостой ход (обрыв) нагрузки. Ниже будет показано, чт...

4. Принцип устройства и работы электро-вакуумных приборов - Особенности устройства электронных ламп

Ионизация газов увеличивает также инерционность и нестабильность работы лампы и создает дополнительные шумы. Рис. 15.9. Конструкции сеток в триоде Предварительную откачку воздуха производят форвакуумными насосами, затем продолжают высоковакуумными насосами. Кроме того, обезгаживают эле...

5. Пентоды в качестве приемников неизменяющегося тока

Это потрясающе хороший приемник неизменяющегося тока, но всегда нужно помнить, что пентоды генерируют больше шумов, чем триоды. По этой причине каскад-приемник на пентоде не самый хороший выбором для первого (входного) каскада чувствительного предусилителя. Рис. 3.27 Пентод в качестве приемника неизменяющегося тока При использовании пентода в качестве приемника неизменяющегося тока, крайне важно помнить, что катодный резистор пропускает не только желаемый не изменяющийся анодный ток, но также переменный ток экранирующей сетки с2. Заметим также, что развязываю...

6. Расчет переключаемого аттенюатора

На первый взгляд казалось бы заманчивым попытаться использовать потенциометр для задания сеточного смещения, но такая практика может оказаться порочной, потому что вызовет проблемы с шумами. Также это невозможно по той причине, что программы проводят расчет величины нагрузки при расчете парам...

7. 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. Эти требования определяют как небольшое усиление, так и работу на выходную нагрузку с низким значением импеданса, величина которого к ...

8. Многоэлектродные и специальные лампы - Специальные лампы

В приемниках, радиоизмерительных приборах и магнитофонах встречается электронно-световой индикатор (иначе электронно-лучевой, или электронно-оптический, индикатор настройки), который позволяет осуществлять бесшумную настройку приемника при установке регулятора громкости на нуль, а также выполняет роль индикатора напряжения в магнитофонах и измерительных устройствах. Он состоит из усилительного три...

9. Схема улучшенного источника питания

Это не означает, что необходимо обеспечить только очень высокую нечувствительность схемы к внешним источникам шумов (таких, например, как радиопомехи сетевого питания), но необходимо также обеспечить незначительный уров...

10. Основные виды источников питания

Линейные блоки питания очень массивные, у них очень маленький КПД, но при проектировании они требуют выполнения очень несложных расчетов и отличаются очень низким уровнем шумов. В ламповых усилителях используется громадное количество таких блоков питания, поэтому необходимо представлять основные проблемы...

11. Почему необходимо использовать трансформаторы

В качестве дополнительного преимущества, первичная обмотка может быть подключена как «плавающая» (относительно земли), поэтому все шумы, генерируемые в подводящих проводах от головки к трансформатору, будут трансформатором исключаться. Возможность выполнения нескольких различных типов обмоток трансформатора позволяет использовать новые методы организации обратной связи в схеме, что позволяет еще больше улучшить характеристики схемы. Такой прием особенно часто используется в усилителях мощно...

12. Классическая схема последовательного стабилизатора

Однако в этом случае следует, что выходное напряжение данного источника питания также не должно иметь шумов. На первый взгляд могло бы показаться, что если опорное напряжение является частью выходного напряжения, то режим работы такой системы окажется, вероятнее всего, неустойчивым, однако на практике это все не так. Прежде всего, следует отметить, что во всех схемах стабилизаторов их входное напряжение превышает выходное. Минимально д...

13. Требования к предоконечному каскаду усиления

Автор одновременно и смущен, и в то же время горд сообщить читателям, что измерение искажений при условии размаха амплитуд дифференциального напряжения, составляющего +45 дБ (177 В среднеквадратического значения), то есть в максимальной точке, на нагрузке 100 кОм дало суммарное значение коэффициента нелинейных искажений и шумов THD + N на уровне 0,11%, и это как раз перед тем, как на дисплее прибора MJS401D мелькнуло сообще...

14. Определение параметров неизвестного трансформатора

Однако «плавающий» низковольтный источник питания может в этом случае вызвать возникновение проблем, связанных с фоновыми шумами сети питания, в частности, из-за плохого качества спиралей накала (разводка, изолирующая обмазка, замыкания на шасси). Рассмотрим и некоторые другие механизмы повреждения трансформаторов. Слишком большой ток, проходящий через выходную лампу, может вызвать температурный уход эмиссии сетки, расплавление внутренних элементов конструкции лампы, вызывая прохождение тока чрезмерной силы через выходной трансформатор, приводящий к повреждению первичной обмотки. Простейший способ избавить...

15. Проверка работоспособности усилителя

Панель лампы 6528 была установлена на проволочной защитной сетке, предназначенной для монтажа электровентилятора с диаметром лопастей 80 мм, затем был смонтирован 80-мм абсолютно бесшумный вентилятор, который обеспечивал обдув цоколя установленной лампы снизу. В результате, даже при работе лампы с максимальной мощностью Ра, температура, измеряемая на баллоне лампы, всегда оставалась в устано...

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

 

 

Информация

 

Информация

Из физики известно, что под действием
электростатичес-
кого поля, возникающего между двумя заряженными обкладками, происходит поляризация диэлектрика, в итоге вызывающая ослабление напряженности этого самого поля. Для учета этого явления, вместо эмпирического коэффициента k, в формулу необходимо ввести специальные физические величины, называемые
диэлектрическим-
и постоянными: чтобы получить уравнение, приведенное ниже: В данном выражении присутствуют две диэлектрические проницаемости: постоянная ε0 известен, как абсолютная диэлектрическая проницаемость вакуума и для системы единиц СИ равен: ε0 = 8,854 * 10-12 Ф/м. Константа εr., характеризует относительную диэлектрическую проницаемость материала, помещенного в качестве диэлектрика между пластинами конденсатора, связана со значением абсолютной диэлектрической проницаемости, причем всегда значение εr > 1. Несложный расчет, проведенный с использованием данного уравнения, показывает, что в условиях вакуума (хотя с известным приближением можно считать, что результат, полученный для условий воздушного зазора, будет почти идентичен результату, полученному для условий вакуума) плоский конденсатор, имеющий площадь пластин 1 м2, и которые разделены расстоянием 10 см, будет иметь емкость 88,5 пФ. Если посмотреть на реальные схемы лампового усилителя, то это не такая уж и большая емкость, а подобные размеры конденсатора, просто недопустимо большие. Разумеется конструкции реальных конденсаторов таковы, что их размеры намного меньше, чем в рассмотренном примере. Уменьшение зазора между пластинами и увеличение количества пластин Самым простым способом увеличить емкость конденсатора без увеличения его геометрических размеров, является уменьшение зазора между пластинами, поэтому в промышленно выпускаемых конденсаторах величина расстояния между ними составляет 5 мкм или еще меньше. Вторым способом является увеличение количества пластин, например, изготовление конденсатора в виде блоков из отдельных пластин, в каждом из которых все пластины одного блока соединятся вместе (рис. 5.2). Такой прием практически удваивает емкость по сравнению с интуитивно ожидаемым в первый момент значением, так как в этом случае используются обе поверхности каж

 
 
Сайт создан в системе uCoz