Cтраница 2
Диоды типа Д7Г, Д7Д, Д7Е, Д7Ж с ДГ-Ц21 по ДГ-Ц27 Д203, Д226 - А являются силовыми, а диоды ДГ-Ц1 по ДГ-Ц14, а также Д2Б, Д2В, Д2Е, Д2Г, ДК и некоторые другие являются детекторными и применяются в детекторах, в схемах АРУ, АПФ и как выпрямители смещения ( см. разд. [16]
Полупроводниковые диоды типа Д7Г, Д7Д, Д7Е, Д7Ж, ДГ-Ц24, ДГ-Ц25, ДГ-Ц26, ДГ-Ц27 и Д226 - Б применяются в выпрямителе анодного питания, а ДГ-Ц от № 1 до № 14, а также Д2Б, Д2В, Д2Е, Д2Г, ДК-1 и некоторые другие - в детекторах, схемах АРУ, АПЧиФ и в схемах выпрямителей смещения. Диоды всех типов можно проверить при помощи омметра. Сопротивление исправных силовых диодов в проводящем направлении должно равняться нескольким омам, а в обратном должно превышать 100 ком. [17]
Дальнейший расчет каскада с токами сетки не отличается от расчета каскада с экранированными лампами в режиме В без токов сетки. Выпрямитель смещения такого каскада ( если он есть) должен иметь невысокое внутреннее сопротивление и быть нагруженным током порядка 0 3 - 0 5 от среднего значения анодного тока каскада при максимальном расчетном сигнале. [18]
![]() |
Электрическая схема ГР-2 с пятью счетчиками СТС-8. [19] |
Питание счетчиков и лампы 6Н2П осуществляется от выпрямителя, собранного на селеновых столбиках АВС-5-1А по двухполу-периодной мостовой схеме с П - образным фильтром. Дополнительный выпрямитель смещения питается от цепи накала. [20]
![]() |
Схема с заземленным на высокой частоте катодом и гальванически заземленной 2 - й сеткой. [21] |
Автором проверена схема заземления катодов мощных тетродов ГУ-61П и ГУ-53А ( рис. 1.22 г), в которой выпрямители питания анода и второй сетки включаются последовательно, а вторая сетка гальванически заземляется. Плюсовая клемма выпрямителя смещения изолируется от земли и подключается к средней точке трансформатора накала. Нить накала заземляется по высокой частоте с помощью емкостей С, Cz. Потенциал второй сетки относительно катода оказывается равным напряжению ЕС2 - Необходимость гальванического заземления второй сетки обусловлена требованием получения высокой устойчивости в широком диапазоне частот без специальных мер нейтрализации емкости Са.с. Полученные результаты исследования схемы свидетельствуют о возможности получения при ее применении значительно большего коэффициента усиления, чем в схемах с заземленными ( по высокой частоте) сетками. [22]
При использовании в каскаде, работающем с токами сетки, генераторных триодов с большим г необходимое смещение на сетке иногда оказывается равным нулю или очень малым. В этом случае выпрямитель смещения не требуется, что удешевляет схему и является преимуществом правых триодов; недостаток этих ламп - большие сеточные токи при положительных напряжениях на сетке ( до 20 - 30 % анодного тока), что повышает нелинейные искажения от влияния токов сетки и сильно увеличивает необходимую выходную мощность предыдущего каскада, делая усилитель более громоздким и дорогим. Триоды с малым ц и экранированные лампы при работе в режиме Вг требуют отрицательного смещения на управляющей сетке. Причем наименьшие сеточные токи получаются в каскадах с экранированными лампами и, несмотря на наличие при этом двух дополнительных выпрямителей ( смещения и экранирующих сеток), предыдущий каскад здесь настолько упрощается и удешевляется, что устройство оказывается компактнее и экономичнее, чем при использовании триодов. [23]
При использовании в каскаде, работающем с токами сетки, генераторных триодов с большим ц необходимое смещение на сетке иногда оказывается равным нулю или очень малым. В этом случае выпрямитель смещения не требуется, что удешевляет схему и является преимуществом правых триодов. Недостаток этих ламп - большие сеточные токи при положительных напряжениях на сетке ( до 20 - 30 % анодного тока), что повышает нелинейные искажения от влияния токов сетки и сильно увеличивает необходимую выходную ( мощность предыдущего каскада, делая усилитель более громоздким и дорогим. Триоды с малым ц и экранированные лампы при работе в режиме Bz требуют отрицательного смещения на управляющей сетке. [24]
![]() |
Блок-схема полукомплекта передатчика звукового сопровождения. [25] |
Питание анодных и сеточных цепей каскадов осуществляется от четырех выпрямителей, выполненных а твердых вентилях. Два из этих выпрямителей ( выпрямитель смещения с выходным напряжением 180 в и выпрямитель экранных напряжений на 800 / 400 в) аналогичны таковым в передатчике изображения. От выпрямителя экранных напряжений получают питание также и анодные цепи каскадов с первого по третий. Третий выпрямитель, рассчитанный на напряжение 1200 в, используется для питания анодной цепи четвертого каскада. Четвертый выпрямитель с выходными напряжениями 5600 / 2800 в питает анодные цепи двух последних каскадов. [26]
В ряде случаев используют схемы комбинированного автосмещения как за счет сеточного, так и за счет анодного тока, которое позволяет весьма устойчиво стабилизировать режим генератора. В относительно мощных каскадах иногда встречается необходимость использовать специальный выпрямитель смещения. [27]
Для питания переменным током применяются разъединитель механической блокировки; контрольно-измерительная аппаратура; автоматические выключатели; контакторы; токоограничиваю-щие сопротивления; стабилизатор напряжения СТС-6 / 05 - 380 / 380 В. От стабилизатора получают питание: система автоподетройки, возбудитель, накалы ламп, выпрямители смещения и анодно-экран-ные выпрямители предварительных каскадов. [28]
![]() |
Блок-схема электропитания радиоцентра. [29] |
ТП технических зданий имеют обычно несколько трансформаторов, дающих различные напряжения. От этих шин питаются маломощные передатчики и низковольтные потребители мощных передатчиков - цепи накалов, выпрямители смещения, электродвигатели воздушного и водяного охлаждения, иногда - система УБС. Напряжение общих шин стабилизируется, например, при помощи трансформаторов с подвижной короткозамкну-той обмоткой. В этом случае они называются шинами стабильного питания. [30]