Содержание

 

 
 

Пентод не подавляет шум источника питания

1. Активные кроссоверы и схема Зобеля

Дополнительно к этому, лучевые тетроды и пентоды воспроизводят в спектре искажений высшие гармоники с более высокими амплитудами при увеличении сопротивления нагрузки, поэтому задача корректировки импеданса звуковой катушки с целью получения нагрузки с оптимальным значением ...

2. Выбор верхней лампы для μ-повторителя

При таком включении, например, пентод типа D3A также будет хорошим выбором, так как (μ = 80, и gm ~ 20 мА/ В легко достижимы даже при довольно низких токах, но значительный сеточный ток начинается при напряжении смещения VCK ≈ —1,1 В. Пентод D3A имеет позолоченные штырьки и был изготовлен в эру, когда металлизация золотом означала особое качество. Он не только соответствует заводскому описанию, но и имеет стабильные параметры в серии. И наоборот, российский триод типа 6С45П обычно только едва соответствует нижним пределам спецификации и имеет довольно непостоянные параметры, хотя его ан...

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

Напряжение этой сетки в пентодах может быть любым, так как динатронный эффект уничтожен. В маломощных каскадах оно обычно небольшое (20-50 % ано...

4. Симметричный предусилитель

Исключительно высокие рабочие характеристики (≈ 1 МОм || 3 пФ), простота и низкая стоимость пентода типа EF184, задающего постоянную токовую нагрузку, делают его необычайно привлекательным в этом качестве, а проблемы, связанные с увеличенным уровнем шумом пентода, выглядят на этом фоне незначительными. На частоте 20 кГц конденсатор с емкостью 3 пФ имеет реактивное сопротивление порядка 2,7 МОм, поэтому ослабление синфазного сигнала в пределах звуковог...

5. Ламповый стабилизатор напряжения

Однако на практике реализация такого подхода имеет свои собственные подводные камни: • для нормального режима работы пентода на его экранирующей сетке должно быть задано соответствующее постоянное смещение. Оно обычно берется с делителя напряжения, подключенного параллельно выходу источника питания (обязательное требование, чтобы источник питания был без шума). Затем, при помощи резистора с высоким значением сопротивления, на нее нужно подавать необработанный сигнала высоковольтного источника, причем подбор значения сопротивления ведется до тех пор, пока не будет нейтрализован фон переменного тока; • основная проблема заключается в том, что значение сопротивления этого резистор...

6. Требования к блоку частотной коррекции

Требование низкого уровня шумов исключает использование пентода. Таким образом, остается триодный каскад, включающий активный каскад выравнивания характеристики, использующий последовательные связи, либо варианты пассивного выравнивания характеристики. Каждый из претендентов может быть в дальнейше...

7. Многоэлектродные и специальные лампы - Краткие сведения о различных типах тетродов и пентодов

Широко используются различные пентоды малой мощности, например сверхминиатюрные, а также пальчиковые. Низкочастотные пентоды для выходных каскадов усилителей отличаются тем, что все их электроды выведены на цоколь без особой экранировки, так как небольшая проходная емкость на низких частотах не влияет на работу лампы. ...

8. Предоконечный каскад блока усилителя мощности

При проведении испытаний тридцати триодов 6ВХ7 автор обнаружил, что значение коэффициента нелинейных искажений изменялось от лампы к лампе в четыре раза, и только несколько упаковок содержали по паре триодов с малым уровнем искажений. Перечень одинарных пентодов, использование которых возможно в предоконечном каскаде, приведен в табл. 7.2. Таблица 7.2 Тип лампыra, кОмПримечания EF184J5Дешевая и действительно прекрасные характеристики, µ = 60 N78J3Малораспространенная, но дешевая А2134, EL84J2Устаревшая, но все еще применяющаяся NOS EL84, продукция китайских производителей просто превосходна Устаревшая, н...

9. Вредное влияние проходной емкости лампы и пути его уменьшения. Эффект Миллера

Имеются разнообразные способы снижения вредного влияния проходной емкости: • уменьшать выходное сопротивление предшествующего каскада; • применять триоды с частичной экранировкой конструкции сетки (лучевые триоды); • применять экранированные лампы (тетроды или пентоды); • применять каскодные схемы или катодные повторители. Поскольку требования к АЧХ усилителей повышенного качества очень жесткие, обсудим подробно все эти методы улучшения параметров обычного резисторного каскада усиления по схеме с общим катодом. Здесь подробно остановимся на первом способе, а остальные б...

10. Общие проблемы устойчивости усилителей

Очевидным кандидатом для такого каскада является триодный дифференциальный усилитель, но также может быть использована схема с общим катодом с применением триода или пентода (рис. 7.22). В этом случае межкаскадная обратная связь воздействует на катодный вход. Рис. 7.22 Использование межкаскадной обратной связи во входном каскаде Схема входного каскада тривиальна, но может быть слегка усложнена путем введения прямой связи к фазоинвертору, что ограничивает набор режимов работы анода. Под неустойчивой работой усилителя в широком понимании этого слова, понимается его склонность к самовозбуждению, то есть к автогенерации. Из теории а...

11. Многоэлектродные и специальные лампы - Характеристики тетродов и пентодов

Характеристики тетродов и пентодов Анодно-сеточные характеристики тетродов и пентодов напоминают характеристики триодов, но имеют ряд особенностей. Они не используются для расчетов и поэтому здесь не рассматриваются. Для практических расчетов пользуются характеристиками токов анода, экранирующей сетки и катода при постоянных напряжениях всех сеток (рис. 19.6, а). Катодный ток мало изменяется при изменении анодного напряжения, а характеристики токов анода и экранирующей сетки имеют д...

12. Собственные шумы электронных ламп - Шумовые параметры

Существует оптимальное значение Ug2, при котором шумы минимальны. Пентоды меньше шумят в режиме перехвата, так как в режиме возврата уменьшается крутизна и возрастают шумы от токораспределения. При работе лампы на более низких частотах сильнее сказывается поверхностный флюктуационный эффект. Таким образом, снижение шумов достигается не только выбором малошумящей лампы, но и подбором режима работы этой лампы. Помимо шумов, обусловленных флюктуациями, могут наблюдаться еще шумы за счет других явлений внутри л...

13. Способы увеличения выходного тока стабилизатора

Анодные напряжения ламп типа ЕСС83, используемых в схеме дифференциального усилителя, составляют 209 В, и, хотя казалось бы, что вполне возможно было бы подать эти напряжения непосредственно на сетку пентода EF91, при этом оказалось бы, что необходимые напряжения на катоде составили бы примерно 213 В. Это не только вызвало бы проблемы, связанные с большим значением напряжения между катодом и подогревателем Vhk, но также снизило бы коэффициент усиления за счет необходимости иметь высокое значение сопротивления для резистора Rk. Чтобы уменьшить влияние данной проблемы, значение катодного напряжения Vk было уменьшено до точно такого же значения, которое использовалось для питания катодов ла...

14. Выбор лампы для оконечного каскада

От взора проницательного читателя не скроется тот факт, что допустимое (согласно справочным данным) значение напряжения на экранирующей сетки рассматриваемой лампы составляет Vg2(max) = 300 В, но в рассматриваемом варианте ее триодного включения, оно увеличено до Vg2 = 400 В, так как экранирующая стека в этом случае соединяется с анодом. Коммутация выводов пентодов и тетродов по триодной схеме и последующее превышение паспортного значения Vg2(nax) неоднократно осуществлялось и раньше в других разработках. Особенно ...

15. Требования к предоконечному каскаду усиления

В искажениях основную долю должны составлять четные гармоники Это требование предполагает использование триодов, а не пентодов. Принимая во внимание одновременное выполнение требований (1) и (2), можно предположить, что использование триодов семейства *SN7/*N7, выдерживающих значительные анодные напряжения, могло бы оказаться неплохим вариантом. 3. Симм...

16. Каскод (каскодная схема)

Это означает, что ток управляющей сетки верхней лампы отсутствует, в отличие оттока экранирующей сетки пентода, что сводит на нет и проблему шумов, возникающих за счет токораспределения в пентоде. Наконец, отметим, что верхняя лампа, в отличие от нижней, не является фазои...

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

 

 

Информация

 

Информация

6.15). Рис. 6.15 Форма напряжения после
двухполупериодн-
ого выпрямления После
двухполупериодн-
ого выпрямления, выходное напряжение имеет вид, привеенный на данном рисунке, однако, так как от претерпевает нелинейный процесс выпрямления, набор частот, образующих этот сигнал, отличается от набора частот (фактически одного колебания с частотой 50 Гц), поступающих на вход выпрямителя. Анализ Фурье показывает, что результат выпрямления чисто синусоидального сигнала можно представить в виде суммы высших гармоник: Необходимо учесть, что член υm(RMS) в формуле является напряжением сигнала до его выпрямления. Приведенное выше уравнение является математической формой представления периодического сигнала
несинусоидально-
й формы в виде теоретически бесконечного ряда синусоидальных колебаний (гармоник) на частотах, кратных частоте повторения сигнала. На практике, говоря о гармониках
непериодическог-
о сигнала, всегда ограничиваются их конечным числом, поскольку интенсивность гармоник убывает с ростом их номера. Учитывают только те гармоники, которые образуют примерно 95% общей энергии сигнала. Результат вычисления коэффициентов Фурье (то есть амплитуд гармоник) для нашего частного случая
двухполупериодн-
ого сигнала дает следующее: Последнее выражение показывает, что сигнал синусоидальной формы после
двухполупериодн-
ого выпрямления можно представить набором (или суперпозицией), состоящим из постоянной составляющей (постоянного напряжения), равного
0,90υm(RMS-
), и
последовательно-
сти уменьшающихся по амплитуде четных гармоник, кратных частоте (f) исходного синусоидального сигнала. Таким образом, для фильтрации переменных составляющих выпрямленного тока, целесообразно использовать дроссель имеющий очень высокое реактивное сопротивление для на частотах этих переменных составляющих, поэтому только постоянная составляющая выпрямленного тока будет протекать в нагрузке выпрямителя со сглаживающим дроссельным фильтром. Выходное напряжение источника питания со сглаживающим дросселем, таким образом, будет составлять
0,9υm(RMS)-
, что значительно отличается от значения
√2υm-
(RMS), характерного для источника питания с накопительным конденсатором. Минимальный ток нагрузки для источника питания со сглаживающим дросселем К сожалению, для правильной работы источника питания с

 
 
Сайт создан в системе uCoz