Рабочая точка - лампа - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 4
Легче изменить постановку задачи так, чтобы она совпадала с программой, чем наоборот. Законы Мерфи (еще...)

Рабочая точка - лампа

Cтраница 4


При усилении импульсов разной полярности вследствие нелинейности характеристики лампы возникает специфическое искажение-разный коэффициент усиления для импульсов разных знаков. Если по тем или иным соображениям необходимо получить примерно одинаковое усиление для импульсов разных знаков, то этого можно достигнуть, выбрав рабочие точки ламп в оконечном и в предоконечном каскадах таким образом, чтобы получить компенсацию искажений указанного характера.  [46]

Диоды Дз и Mi работают в цепи защиты лампы Л в течение времени, необходимого для прогрева катода демпфера, когда напряжение на аноде лампы Л отсутствует, а мощность, рассеиваемая на ее экранирующей сетке, может превысить максимально допустимую. В это время на конденсаторе Сц нет напряжения вольтодобавки и отрицательное напряжение, получаемое на выходе выпрямителя с диодом Дз запирает диод Д и смещает рабочую точку лампы Л в область меньшего тока экранной сетки. По мере прогрева катода Л появляется напряжение вольтодобавки, которое через резистор R i поступает на анод диода Mi и отпирает его. Прямое сопротивление открытого диода Mi мало; и отрицательное напряжение от выпрямителя с диодом Мз на управляющую сетку Л не поступает.  [47]

Диоды Дз и Д, работают в схеме защиты лампы Л2 в течение времени, необходимого для прогрева катода демпфера, когда напряжение на аноде лампы Л2 отсутствует, а мощность, рассеиваемая на ее экранирующей сетке, может превысить максимально допустимую. В это время на конденсаторе С 6 нет напряжения вольтодобавки и отрицательное напряжение, получаемое на выходе выпрямителя с диодом Д3, запирает диод Д4 и смещает рабочую точку лампы / / 2 в область меньшего тока экранной сетки. По мере прогрева катода Л; появляется напряжение вольтодобавки, которое через резистор R. Прямое сопротивление открытого диода Д4 мало, и отрицательное напряжение от выпрямителя с диодом Д, на управляющую сетку Л не поступает.  [48]

Чрезмерные нелинейные искажения проявляются обычно тем, что прием речи и музыки сопровождается хрипами и дребезжанием. Основными причинами больших нелинейных искажений являются: а) перегрузка одного из каскадов приемника ( чаще всего одного из последних при неисправности в системе АРУ и приеме близкой мощной станции), в результате чего работа лампы происходит с использованием нелинейных участков ее характеристики; б) изменение питающих напряжений в одном из каскадов приемника, вследствие чего рабочая точка лампы этого каскада смещается в нелинейную часть характеристики. Последнее особенно часто происходит за счет изменения напряжения смещения на управляющей сетке лампы. Наиболее сильно изменение напряжения смещения сказывается в последних каскадах приемника, у которых усиливаемое напряжение может достигать единиц и даже десятков вольт.  [49]

50 Основные схемы генераторов с самовозбуждением. [50]

По мере роста напряжения на контуре повышается и сеточный ток лампы. Протекая по сопротивлению Rc, этот ток создает на сопротивлении Rc постоянное напряжение, минус которого приложен к сетке, а плюс - к катоду лампы. Поэтому с ростом напряжения на контуре рабочая точка лампы плавно пермещается в область отрицательных напряжений на сетке, пока не достигнет точки, соответствующей установившемуся режиму.  [51]

При этом представляется возможность выбрать должным образом коэффициент трансформации выходного трансформатора так, чтобы в анодной цепи оказалось включенным соответствующее лампе приведенное сопротивление Ra. Кроме того, имеется возможность приложить к сетке лампы необходимое управляющее напряжение Д С / с. Следовательно, нам придется определить оптимальные значения этих величин, так же, как и напряжения, определяющие среднюю рабочую точку лампы. Так как предполагается, что анодное напряжение задано, то остается только определить необходимое напряжение смещения на сетке.  [52]

Это напряжение смещения задается цепочкой RKCK, включенной в катоде лампы в схеме на рис. 1.61. Образуется это напряжение следующим образом. В результате на резисторе происходит падение напряжения, причем полярность этого напряжения такова, что катод лампы оказывается положительным по отношению к управляющей сетке. Rc связан с управляющей сеткой, то подача на катод положительного потенциала равносильна подаче на управляющую сетку отрицательного потенциала, поэтому рабочая точка лампы сместится в область отрицательных сеточных напряжений характеристики.  [53]

В нижнем своем участке эта характеристика дает квадратич. Это напряжение вызывает в свою очередь смещение рабочей точки лампы от 0 в область более отрицательных напряжений на сетке.  [54]

55 Резистивно-емкостная связь между двумя каскадами УНЧ.| Пнтуктивно-емкост-ная связь мс. к jy двумя каскадами УНЧ.| Двухтактная схема усилн-те. 1Ыто [ ъ каскада. [55]

Переменное напряжение, возникающее на этом резисторе, через конденсатор передается на сетку следующей лампы. Однако конденсатор не позволяет обеспечить постоянный потенциал, необходимый для установления рабочей точки лампы. Поэтому сетку соединяют с отрицательным полюсом источника напряжения через резистор с высоким сопротивлением; этот резистор иногда называют резистором утечки сетки.  [56]

57 Характеристика регулировочной лампы.| Электрическая эквивалентная схема регулировочной лампы и ее кривая геометрических мест. [57]

Для стабилизации амплитуды можно применять также лампы накаливания, ( сопротивление которых с увеличением температуры растет. На рис. ( 18 - 48 показана вольт-амяериая характеристика одной из таких регулировочных ламп. Ее включают последовательно с катушкой ( или конденсатором колебательного контура, чтобы при увеличении амплитуды тока вносилось дополнительное затухание. Для этих регуляторов, аналогично предыдущему, можно построить кривую геометрических мест. На рис. 48 - 49 представлена такая кривая для рабочей точки регулировочной лампы: о 0 95 в, io38 ма, г025 ом.  [58]

Изображение завернуто сверху при нелинейном изменении тока, протекающего в кадровых отклоняющих катушках в начале прямого хода луча. Нелинейность отклоняющего тока вызывается увеличением начального напряжения смещения на управляющей сетке лампы выходного каскада, из-за изменения номинала резистора цепи автоматического смещения. При этом рабочая точка сдвигается влево по характеристике лампы и форма отклоняющего тока в начале прямого хода искажается. Заворот изображения сверху может возникнуть также из-за утечки в цепи катод - подогреватель лампы выходного каскада. При этом напряжение с частотой 50 Гц изменяет положение на характеристике рабочей точки лампы. Поэтому напряжение пилообразной формы, поступающее с задающего генератора кадровой развертки, не преобразуется в требуемое напряжение пилообразно-импульсной формы, нелинейность нижнего загиба анодно-сеточной характеристики лампы не компенсируется, в верхней части изображение будет сжато или завернуто.  [59]

Весьма важным является выбор режима работы лампы УВЧ. Вследствие нелинейности анодно-сеточной характеристики лампы принимаемый телевизионный сигнал может существенно искажаться из-за перекрестной модуляции при одновременном воздействии на сетку лампы полезных сигналов и помехи. При этом полезный сигнал оказывается промодулированным помехой. Образуются сигналы с частотами, попадающими в полосу пропускания приемника. Степень искажения телевизионного сигнала из-за перекрестной модуляции пропорциональна квадрату напряжения действующей помехи и не зависит от ее частоты. Путем выбора рабочей точки лампы УВЧ на линейном участке сеточной характеристики эти искажения телевизионного сигнала могут быть существенно уменьшены.  [60]



Страницы:      1    2    3    4    5