Cтраница 1
Питание экранирующей сетки лампы осуществляется от делителя 3R46 3R44, подключенного к источникам 145 и 230 В, что уменьшает разброс напряжения на этой сетке при смене лампы. [1]
![]() |
Подача напряжения на экранирующую сетку от источника анодного питания. [2] |
Питание экранирующих сеток ламп в усилителях малой мощности обычно осуществляют от источника анодного питания. [3]
Источником питания анодных и экранирующих сеток ламп служит выпрямитель с выходным напряжением постоянного тока 290 В, а нитей накала - переменное напряжение 6 3 В понижающей обмотки сетевого трансформатора блока питания. Вывод 8 платы является общим для цепей питания ламп усилителя. Выводы 4 и 5, как и выводы 9 и 10 транзисторного усилителя, предназначены для подключения антенны. [4]
Как осуществляется питание экранирующей сетки лампы В чем преимущества и недостатки этого способа подачи напряжения по сравнению со схемой на фиг. [5]
![]() |
Трехточечные схемы генераторов типа LC. а - с автотрансформаторной обратной связью. б - с емкостной обратной связью. [6] |
Цепочка R3C3 используется для питания экранирующей сетки лампы. Конденсатор Сф блокирует источник анодного питания по переменному току. [7]
Как видно из рис. 6.2, питание экранирующих сеток ламп выходного каскада канала яркости 2Л1 и пентодов ламп Л2, ЛЗ и Л4 в канале цветности производится через контакт 2а соединителя Ш15а от напряжения 170 В. Недостаток такой схемы - изменение яркости свечения экрана при отключении канала цветности. [8]
Для устранения этого явления в блоке цветности БЦ-2 питание экранирующей сетки лампы Л1 ( см. рис. 6.1) производится с контакта 1в соединителя Ш15а, а экранирующих сеток ламп Л2 - Л4 - с контакта 2а этого же соединителя. Блок БЦ-2 рассчитан на подсоединение к коллектору БК-3, где напряжения 170 В на контакты 1в и 2а подаются через раздельные развязывающие RC-фильтры. [9]
![]() |
Питание экранирующей сетки через делитель Ri - /. j. [10] |
Большое значение для нормальной работы усилителя в области больших времен ( низших частот) играет питание экранирующих сеток ламп. [11]
Работу системы АРУ проверяют путем сравнения громкости приема местных и дальних радиопередач. При приеме наиболее близких станций с ощутимой перегрузкой улучшение работы АРУ производят за счет изменения схемы питания экранирующих сеток ламп УВЧ смесителя и УПЧ. К числу других причин ненормальной работы АРУ относятся повышенная связь между контурами полосового фильтра в аноде последней лампы УПЧ и плохая изоляция монтажа. [12]
Для настройки контура на требуемую частоту колебаний служит конденсатор переменной емкости С и подстроечный конденсатор Спод. Элементы L № и Ср входят в схему параллельного анодного питания. Цепочка КЭСЭ используется для питания экранирующей сетки лампы. Конденсатор Сф блокирует источник анодного питания по переменному току. [13]
Изменение монтажа1 и подбор рационального режима питания экранирующей сетки лампы в этом случае обязательны, причем последние три лампы взаимозаменяемы, хотя применение форсированного режима ведет к уменьшению срока их службы. [14]
Связь между этими ступенями осуществляется при помощи автотрансформатора. Шестая предоконечная ступень выполнена по схеме с катодной нагрузкой и местной отрицательной обратной связью. Между катодами ламп этой ступени включен дроссель, напряжение на котором подводится к сеткам оконечных ламп. Питание экранирующих сеток ламп осуществляется через дополнительную обмотку с таким же, как и в основной обмотке, числом витков, в результате чего экранирующие сетки ламп оказываются по отношению к земле под таким же переменным потенциалом, что и катоды ламп. В предоконечной ступени с катодной нагрузкой и местной отрицательной обратной связью катоды ламп по отношению к земле находятся под переменным потенциалом, равным потенциалу сеток оконечных ламп. [15]