Cтраница 2
Левая обкладка конденсатора С соединена с управляющей сеткой пентода, напряжение на которой почти равно нулю. Правая обкладка конденсатора С через резистор анодной нагрузки R а соединена с плюсом анодного источника. Так как анодный ток пентода равен нулю, то на резисторе Ra нет падения напряжения и конденсатор С можно считать включенным между минусом и плюсом анодного источника. [16]
Амплитуда напряжения, по - ступающего на управляющую сетку пентода оконечного каскада, и, следовательно, вертикальный размер растра на экране плавно меняются с помощью переменного резистора Rr, Размер по вертикали. Конденсатор С7 облегчает прохождение высокочастотных составляющих кадрового пилообразного напряжения. Отрицательные импульсы этого напряжения используются для запирания лампы оконечного каскада и резкого изменения отклоняющего пилообразного тока с целью обеспечения обратного хода кадровой развертки. [17]
Для устранения нежелательного влияния скачков питающего напряжения в цепь управляющей сетки пентода лампы JIi - з следует, включить фильтр, состоящий из резистора Ri и конденсатора Ci. Если постоянную времени этого фильтра выбрать равной или несколько большей времени заряда конденсатора Се-16, то скачкообразных изменений смещения на управляющей сетке пентода лампы Ль-3 наблюдаться не будет и кратковременные изменения вертикального размера растра, а также подергивание его верхней части будут устранены. [18]
![]() |
Демодуляция АИМ-сигналов. [ IMAGE ] Н-17. Преобразование ДИМ в АИМ. в. - схема. б - график, поясняющий про - а - схема. б - графики, поясняющие процесс демодуляции. цесс преобразования. [19] |
Импульсы ид1, с выхода дифференцирующей цепочки подаются на управляющую сетку пентода и вызывают появление на выходе импульсов напряжения. Так как амплитуда этих импульсов зависит от напряжения сигнала мс, подаваемого на защитную сетку, то тем самым осуществляется амплитудная модуляция импульсов. [20]
![]() |
Схема частотной модуляции. [21] |
Напряжение высокой частоты подается через фазосдвигающий делитель напряжения КгСг на управляющую сетку пентода, а модулирующее напряжение Us - на экранирующую сетку. [22]
При модуляции иа защитную сетку колебания высокой частоты подаются на управляющую сетку пентода, а на защитную сетку подается отрицательное смещение, равное при несущей половине значения напряжения, необходимого для полного запирания анодного тока. [24]
Пилообразное напряжение подается через открытый диод и конденсатор С на управляющую сетку отпертого пентода Л, понижая ее потенциал. Это приводит к уменьшению анодного тока пентода и, следовательно, тока через обмотку трансформатора, включенную в его катодную цепь, что вызывает через цепь обратной связи дальнейшее уменьшение напряжения на управляющей сетке. Лавинообразное развитие процесса завершается запиранием пентода. На его аноде возникает положительный перепад напряжения, из которого с помощью дифференцирующей цепочки С3 - Къ формируется короткий импульс, используемый для переброса триггера. [25]
![]() |
Принципиальная схема двухкаскадного усилителя на лампе 6Ф5П. [26] |
Конденсатор С6 и переменный резистор R6 создают между анодом и управляющей сеткой пентода отрицательную обратную связь по переменному току, используемую для регулирования тембра звука. Чем выше ( по схеме) находится движок резистора, тем большее напряжение обратной связи поступает на сетку пентода, тем меньше усиление каскада на высших частотах рабочего диапазона. [27]
В отличие от схемы рис. 22.31 в схеме стабилизатора тока сигнал на управляющую сетку пентода поступает с прецезионного сопротивления, включаемого последовательно с сопротивлением нагрузки. [28]
![]() |
Четырехэлектродный безнакальный тиратрон ( Вестингауз KU-618. [29] |
На рис. 26 - 8 изображена схема, в которой значение RC в цепи управляющей сетки пентода выбрано таким, чтобы длительность выходного импульса равнялась десяткам миллисекунд. [30]