Содержание

 

 
 

Последовательно с шунтирующим конденсатором включен резистор для улучшения переходных характеристик в области нижних частот

1. Проволочные резисторы

Если резистор используется в цепях, определяющих работу схемы фильтра, или эквалайзера, то необходимо использовать резисторы, имеющие высокую точность изготовления (возможно, допуск на номинальное значение должен составлять 0,1 %). Это необходимо, чтобы свести к минимуму неточности коррекции частотной характеристики. • Точный подбор. Является ли используемый компонент частью согласованной по своим параметрам пары? Анодные нагрузки в дифференц...

2. Типы конденсаторов. Металлические конденсаторы с воздушным диэлектриком

Возможные варианты использования конденсаторов в цепях низкочастотного тракта: • переменный конденсатор с емкостью = 300 пФ включается параллельно входу картриджа с подвижной магнитной системой блока частотной коррекции RIAA, что позволяет оптимизировать нагрузку картриджа со стороны предусилительного каскада; • конденсаторы с емкостью = 50 пФ используются для настройки конденсаторов схемы эквалайзера до точных значений. В схемах ламповых коротковолновых радиоприемников часто использовалось множество подстрочных конденсаторов, и хотя они могут и не соответствовать точному значению емкости, необходимому для конкретного использования, их емкость можно уменьшить: так как медные посеребренные пластины просто п...

3. Влияние провода звукоснимателя и сопротивления по постоянной составляющей подвижной катушки его головки

Проблемы разработки блока частотной коррекции (пассивного эквалайзера) RIAA Если в усилителе мощности камнем преткновения чаще всего оказывается фазоинверсный каскад, то для предусилителя ахиллесовой пятой, без всяких сомнений, оказывается блок частотной коррекции (пассивный эквалайзер) проигрывателя грампластинок, соответствующий стандарту RIAA. Данный блок должен одновременно удовлетворять огромному количеству взаимоисключающих требований, поэтому его расчет и исполнение переполнены всевозможными проблемами. При рассмотрении усилителей мощности для получения необходимого результата, прежде всего, внимание было уделено классическим схемам и тем подходам, которые были в ...

4. Практические методы настройки блока частотной коррекции RIAA

Для ряда предусилителей, использующих схему пассивного эквалайзера с лампами, обладающими высокими значениями т, такими, например, как ЕСС83, было установлено различие в качестве звучания при использовании различных моделей лампы, что дало повод считать, будто бы лампа типа ЕСС83, выпускаемая компанией Сименс, лучше (или хуже) по сравнению с аналогичной лампой, выпускаемой компанией Маллэрд (Milliard), хотя в действительности это были только отличия в значениях параметров rа и Сgk, к...

5. Раздельное выравнивание частотной характеристики блока коррекции RIAA

В звукоснимателях с подвижной магнитной катушкой достаточно часто для образования резонансного эквалайзера используется емкостная составляющая нагрузки совместно с самоиндукцией генератора. Эквалайзер корректирует падающую механическую чувствительность звукоснимателя. В этом случае величина емкостной нагрузки становится критичной, но она может быть откорректирована очень быстро и просто введением в схему сдвоенного переменного воздушного конденсатора, имеющего емкость примерно 300 пФ, и извлеченного во время разборки из средневолнового (возможно, даже ламп...

6. Требования к предусилителю и его структурная схема

Одним из источников сигналов, поступающих на переключатель, обычно является блок частотной коррекции (пассивный эквалайзер) канала звукозаписи, АЧХ которого специально была разработана Американской ассоциацией звукозаписывающей индустрии (RIAA), хотя во многих современных моделях предусилителей данный блок отсутствует (вместе с входом от проигрывателем грампластинок) попросту из-за слишком больших сложностей, связанных с его расчетом. В свое оправдание разработчиками выдвигается аргумент, что в настоящее виниловые грампластинки практически вышли из употребления. Может, это и так, но на грампластинках все еще хранится огромное количество незам...

7. Двухтранзисторная схема последовательного стабилизатора

Цепь делителя напряжения и конденсатор представляют ступенчатый эквалайзер, чье влияние на работу стабилизатора можно сравнить с тем влиянием, которое оказывается на связанные постоянные времени 3180 мкс и 318 мкс в схеме блока частотной коррекции RIAA, который описан. Можно добиться того, чтобы реактивная составляющая сопротивления конденсатора на самой низкой частоте напряжений пульсаций равнялась бы сопротивлению Тевенина в средней точке делителя напряжения, что, в свою очередь, означало бы, что конденсатор с бесконечно большим значением емкости смог бы только снизить уровень пуль...

8. Основные вопросы, возникающие при выборе конденсатора

Требуемая точность изготовления • Является ли точное значение емкости конденсатора абсолютно необходимым? Если компонент является частью схемы фильтра или эквалайзера, то необходимо использовать компоненты с высокой точностью изготовления, например, полистироловые конденсаторы, полипропиленовые (их в настоящее время изготавливают с точностью +1 %), либо посеребренные слюдяные. • Согласовани...

9. Анализ работы блока частотной коррекции RIAA

Пассивные каскады блока частотной коррекции RIAA должны включать в свой состав резисторы, образующие схему эквалайзера, поэтому возникает еще один дополнительный механизм вызвать дополнительные искажения за счет сеточного тока. К сожалению, попытка уменьшения величины сопротивлений последовательно включенных резисторов, позволяющая снизить искажения, вызываемые сеточным током, имеет ряд препятствий: • на частотах, на которых эквалайзер обеспечивает максимальное ослабление, предыдущий каскад вынужден работать на нагрузку, равную последовательно включенному...

10. Метод частотной коррекции стандарта RIAA

Данная программа рассчитывает только необходимую характеристику эквалайзера; предварительно идеально откорректированный сигнал, проходя через идеальный эквалайзер, дает отклонение амплитудной характеристики, равное 0 дБ, и сдвиг по фазе частотной характеристики, равный 0° для всех частот. CLS OPTION BASE I DATA 0.10,20,50.05,70,100,200,500.5,700,1000,2000,2122,5000, 7000,10000,200...

11. Источники питания низкого напряжения и синфазный шум

Нижнее плечо делителя напряжения зашунтировано, однако, последовательно с шунтирующим конденсатором включен резистор для улучшения переходных характеристик в области нижних частот за счет подъема нижней частоты f-3дБ ступенчатого эквалайзера. Также в схему был добавлен диод, якобы предназначенный разряжать конденсатор при случайном закорачивании выхода (хотя собственный опыт автора показал, что на самом деле это не спасает положение). Данная исходная схема будет в дальнейшем проанализирована более подробно, когда будет рассматриваться расчет высоковольтного и низковольтного источников питания. ...

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

 

 

Информация

 

Информация

При наличии активирующих, особенно оксидных, покрытий
электростатичес-
кая эмиссия также усиливается. Помимо уменьшения работы выхода, свойственного оксидному слою, здесь играет роль проникновение внешнего поля в
полупроводников-
ый оксидный слой и шероховатость поверхности оксида. Вторичная электронная эмиссия обусловлена ударами электронов о поверхность тела. При этом ударяющие электроны называются первичными. Они проникают в поверхностный слой и отдают свою энергию электронам данного вещества. Некоторые из последних, получив значительную энергию, могут выйти из тела. Такие электроны называются вторичными. Вторичная эмиссия обычно возникает при энергии первичных электронов 10—15 эВ и выше. Если энергия первичного электрона достаточно велика, то он может выбить несколько вторичных электронов. Вторичная эмиссия характеризуется коэффициентом вторичной эмиссии а, который равен отношению числа вторичных электронов п2 к числу первичных n1: σ = n2/n1. (15.5) Коэффициент σ зависит от вещества тела, структуры его поверхности, энергии первичных электронов, угла их падения и некоторых других факторов. Для чистых металлов максимальное значение а бывает в пределах 0,5—1,8. При наличии активирующих покрытий а достигает 10 и более. Для интенсивной вторичной эмиссии применяют сплавы магния с серебром, алюминия с медью, бериллия с медью и др. У них коэффициент σ может быть в пределах 2—12 и больше, причем эмиссия более устойчива, нежели у других веществ. Вторичная эмиссия наблюдается также у полупроводников и диэлектриков. На рис. 15.5 дана зависимость коэффициента σ от энергии первичных электронов W1

 
 
Сайт создан в системе uCoz