Содержание

 

 
 

Сетка в тиратроне обладает более ограниченным действием, нежели в электронных электровакуумных триодах

1. Рабочий режим триода - Особенности

Работа усилительного каскада с триодом Особенность рабочего режима именно в том, что анодный ток изменяется в результате одновременного и противофазного изменения сеточного и анодного напряжений: ia = f(ug, ua) причем само анодное напряжение зависит от сеточного. ...

2. Рабочий режим триода - Усилительный каскад с триодом

Усилительный каскад с триодом Основная схема рабочего режима — схема усилительного каскада с общим катодом (рис. 18.2), аналогичная каскаду с общим эмиттеро...

3. Собственные шумы электронных ламп - Шумовые параметры

э в килоомах для различных ламп рассчитываются по следующим формулам: для триода Rш.э ≈ 2,5/S; (23.5) для пентода или тетрода Rш.э ≈ 2,5/S + 20IaIg2/S2(Ia+Ig2), (23.6) где токи выражены в миллиамперах, а крутизна — в миллиамперах на вольт. Из этих формул видно, что уменьшение значения Rш.э достигается увеличением крутизны. У триодов сопротивление Rш.э составляет сотни или тысячи ом, а у пентодов и тетродов оно выше (десятки килоом), что объясняется...

4. Составляющие блока усилителя мощности

Выходной каскад класса А на триоде представляет собой для предоконечного каскада неизменную по величине резистивную нагрузку. В то же время, выходной каскад класса АВ2 сильно нагружает предоконечный каскад за счет сеточного тока, поэтому его предусилительный каскад должен обладать очень низким выходным сопротивлением и обеспечивать высокие токи для ...

5. Трехэлектродные лампы - Параметры

В отличие от диода крутизна триода хотя и выражается в единицах проводимости, но не представляет собой внутреннюю проводимость участка сетка — катод. Современные триоды имеют крутизну 1 — 50 мА/В. Чем больше крутизна, тем лучше лампа, так как сильнее управляющее действие сетки. В большинстве случаев крутизна составляет единицы миллиампер на вольт. Для триода с плоскими электродами, работающего при иg < 0, по закону степени трех вторых получается выражение для крутизны S = 3,5·...

6. Газоразрядные и индикаторные приборы - Индикаторные приборы

Вакуумные люминесцентные индикаторы представляют собой многоанодные триоды, имеющие оксидный катод прямого накала, сетку и аноды-сегменты, покрытые люминофором. Возможное расположение анодов для получения синтезированных знаков показано на рис. 21.19. Включение нескольких анодов в определенной комбинации дает светящийся знак большей частью зеленого цвета. Рис. 21.19. Вакуумный люминесцентный индикатор и его условное графическое обозначение Электролюминесцентные индикаторы (ЭЛИ) предназначены для отображения различной информации ...

7. Выбор электронной лампы по критерию низких искажений

Все альтернативные варианты являются хуже семейства *SN7/*N7, и производят существенно больше искажений на самой неприятной для человеческого восприятия 3-й гармонике. Сдвоенный триод с цоколем Loctal типа 7AF7 и сдвоенный триод типа В9А ЕСС82 являются практически неприемлемыми для применения в высококачественных усилителях. Весьма возможно, что эти электронные лампы имеют конструкцию электродов, которая существенно уменьшает паразитную емкость Сас по сравнению с семейством ламп *SN7/*N7 (2,3 пФ и 1,6 пФ по сравнению с 4,0 пФ). Эти испытания показывают, что необходимые меры по уменьшению емкости Сас в структуре электродов могут неблагоприятно влиять на искажения. Таблица 4.13 ТипКоличество2-я3-я4-я ДБотношениеДБотношение...

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

15.9. Конструкции сеток в триоде Предварительную откачку воздуха производят форвакуумными насосами, затем продолжают высоковакуумными насосами. Кроме того, обезгаживают электроды путем нагрева их до красного каления. Лампу помещают в переменное магнитное поле, индуцирующее в электродах вихревые токи, которые разогревают ме...

9. Работа с сеточным током и нелинейные искажения

Искажения усилителя на триоде определяются преимущественно несимметрией положительного и отрицательного периодов усиливаемого сигнала, вызываемого нелинейностью статических характеристик лампы. Так как внутренне сопротивлени...

10. Требования к блоку частотной коррекции

Пентоды желательно сразу исключить из рассмотрения, однако, к использованию триодов также необходимо будет подходить с некоторой осторожностью. 2. Постоянные значения входного сопротивления и емкости. Это требование может показаться очевидным, но многие конструкции оказываются несостоятельными из-за того, что подвижные магнитные части головок звукоснимателей оказываются особенно чувствительными к изменениям электрической нагрузки. 3. Точность вы...

11. Катодный повторитель с активной нагрузкой

28 Катодный повторитель с активной нагрузкой Особо пытливый читатель, вероятно, заметил, что сформулированные выше требования к триодному каскаду-приемнику неизменяющегося тока были сформулированы для его применения в качестве анодной нагрузки катодного повторителя, разработанного ранее. Таким образом, теперь можно объединить эти два каскада, чтобы разработать катодный повторитель с активной нагрузкой, например, такого, как показан на рис. 3.28. Так как величина нагрузки RH катодного усилителя очень большая, коэффициент усиления будет: Коэффициент усиления равен 0,97, что ненамного больше предыдущего, но зато теперь реально по...

12. Усилитель Mullard 5-20

Фазоинвертор с катодной связью выполнен совместно с предусилительным каскадом на двойном триоде типа ЕСС83. При симметричной нагрузке со стороны выходного каскада коэффициент усиления по напряжению такого фазоинвертора — усилителя будет равен 27 по каждому выходу. Резисторы анодной нагрузки лампы ЕСС83 не были специально модифицированы с целью добиться идеального баланса. При условии, что сеточные резисторы утечки выходного каскада с сопротивлением 470...

13. Многоэлектродные и специальные лампы - Устройство и работа тетрода

Электроны, ударяя в анод, выбивают из него вторичные электроны. В диодах и триодах это не вызывает последствий, так как вторичные электроны, вылетевшие из анода, возвращаются на него. Ведь анод имеет наибольший положительный потенциал. В тетроде вторичная эмиссия анода не играет роли, если напряжение экранирующей сетки меньше напряжения анода. При этом условии вторичные электроны возвращаются на анод. Если же тетрод работает с нагрузкой, то при увеличении анодного тока напряжение анода в некоторые моменты может стать меньше напряжения экранирующей сетки. Тогда вторичные электроны анода притягиваются к экранирующей сетке. Возникает ток вторичных ...

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

 

 

Информация

 

Информация

Общее сопротивление участка цепи, создаваемой этими резисторами, составит 170,58 кОм. Деление этого значения на постоянную времени 75 мкс позволяет определить величину необходимой емкости, которая оказывается равной 440 пФ. Однако нагрузкой этой цепи является второй каскад, у которого существует собственная входная емкость величиной 50 пФ (см. выше), включенная между сеткой и землей. Поэтому, реальное значение необходимой емкости составляет: 440 пФ — 50 пФ = 390 пФ. Таким образом, необходимо использовать конденсатор, имеющий емкость 390 пФ и разброс номинального значения которого не превышает 1 %. Дотошный читатель с некоторым цинизмом может подумать, что как это все здорово получилось, что необходимый конденсатор точно соответствует номиналу из стандартного ряда (нормали) величин Е12. Однако было бы неплохо учесть, какие, и весьма значительные, усилия были затрачены при расчетах на подгонку величин номиналов, чтобы достигнуть этот действительно изящный результат! В самом начале при анализе не было учтено влияние разделительного конденсатора связи С1, хотя он должен оказывать некоторое влияние на эквивалентное сопротивление схемы Тевенина, с которой он связан электрически. Можно было бы использовать в качестве С1 конденсатор очень большой емкости, чтобы сделать его реактивное сопротивление очень маленьким по сравнению с последовательно включенным резистором 200 кОм. Однако более элегантным решением является небольшое изменение его местоположения в схеме (рис. 8.25). В этой новой ситуации величина емкости конденсатора может быть относительно небольшой, поскольку его реактивное сопротивление не сильно критично сравнительно со значением сопротивления резистора, равного 1 МОм. Параметр постоянной времени 75 мкс соответствует частоте ослабления с уровнем —3 дБ, равной примерно 2 кГц, то есть той частоте, на которой значения величин других компонентов схемы становятся критичными. На частоте 2 кГц конденсатор с емкостью 10

 
 
Сайт создан в системе uCoz