Рудольф Сворень - Шаг за шагом. Усилители и радиоузлы

Тут можно читать онлайн Рудольф Сворень - Шаг за шагом. Усилители и радиоузлы - бесплатно полную версию книги (целиком) без сокращений. Жанр: sci_radio, издательство Детская литература, год 1965. Здесь Вы можете читать полную версию (весь текст) онлайн без регистрации и SMS на сайте лучшей интернет библиотеки ЛибКинг или прочесть краткое содержание (суть), предисловие и аннотацию. Так же сможете купить и скачать торрент в электронном формате fb2, найти и слушать аудиокнигу на русском языке или узнать сколько частей в серии и всего страниц в публикации. Читателям доступно смотреть обложку, картинки, описание и отзывы (комментарии) о произведении.
  • Название:
    Шаг за шагом. Усилители и радиоузлы
  • Автор:
  • Жанр:
  • Издательство:
    Детская литература
  • Год:
    1965
  • Город:
    Москва
  • ISBN:
    нет данных
  • Рейтинг:
    3.21/5. Голосов: 2281
  • Избранное:
    Добавить в избранное
  • Отзывы:
  • Ваша оценка:
    • 60
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

Рудольф Сворень - Шаг за шагом. Усилители и радиоузлы краткое содержание

Шаг за шагом. Усилители и радиоузлы - описание и краткое содержание, автор Рудольф Сворень, читайте бесплатно онлайн на сайте электронной библиотеки LibKing.Ru

В этой книге рассказано о ламповых усилителях низкой частоты, громкоговорителях и их акустическом оформлении, о некоторых путях улучшения качества звучания радиоаппаратуры. Рассказ об основах радиоэлектроники и принципах усиления иллюстрируется схемами и описаниями радиолюбительских конструкций: радиограммофонов, высококачественных усилителей, простого школьного радиоузла, акустических агрегатов.

Шаг за шагом. Усилители и радиоузлы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Шаг за шагом. Усилители и радиоузлы - читать книгу онлайн бесплатно, автор Рудольф Сворень
Тёмная тема
Сбросить

Интервал:

Закладка:

Сделать

Основные цепи каскада образуют сложный делитель напряжения, который по-разному ведет себя на разных частотах. На высших частотах сопротивление конденсатора С ск уменьшается, он сильнее шунтирует R э1 , то есть уменьшает сопротивление нагрузки. Если R а1 будет значительно меньше емкостного сопротивления конденсатора С ск , то общее сопротивление участка будет в основном определяться величиной R а1 и потому будет мало зависеть от частоты (рис. 30, 7, г ). Отсюда напрашивается простой вывод: чтобы ослабить влияние С ск на высших частотах, нужно уменьшить R а1 , жертвуя усилением каскада.

рис 30 7 Конденсатор С с2 вместе с участком вг образуют делитель на правой - фото 82

рис. 30, 7

Конденсатор С с2 вместе с участком вг образуют делитель, на правой (по схеме) части которого действует выходное напряжение U вых . С уменьшением частоты емкостное сопротивление конденсатора С с2 растет, и на нем действует все большая часть напряжения U a~ и все меньшая часть этого напряжения приходится на долю U вых . Иными словами, разделительный (переходный) конденсатор С с2 — один из виновников завала частотной характеристики в области низших частот. Чтобы уменьшить это вредное влияние С с2 , нужно, чтобы его емкостное сопротивление даже на самых низших частотах было значительно меньше, чем сопротивление участка вг . Вот почему в качестве С с2 используют конденсаторы сравнительно большой емкости — от 0,005 мкф (5000 пф) при большом сопротивлении R c2 и до 0,1 мкф (100000 пф) при небольшом.

К разделительному конденсатору, независимо от его емкости, предъявляются два особых требования.

Во-первых, он должен быть рассчитан на сравнительно большое напряжение — не менее чем на 200–300 в. К этому конденсатору, кроме переменного, приложено еще и постоянное анодное напряжение U а0 ; если он будет пробит (короткое замыкание между обкладками), «плюс» высокого напряжения U а0 попадет на сетку лампы следующего каскада. При этом появится огромный анодный ток, и лампа Л 2 выйдет из строя.

Во-вторых, сопротивление утечки конденсатора должно быть очень большим. Идеальных изоляторов нет, и прокладка между обкладками любого конденсатора в какой-то степени проводит ток. Поэтому нужно помнить, что параллельно конденсатору всегда подключена проводящая цепь — ее называют сопротивлением утечки R y . Обычно сопротивление утечки очень велико — сотни и тысячи мегом, и в большинстве случаев им можно пренебречь. У электролитических конденсаторов R y значительно меньше — сотни и даже десятки килоом, и это несколько ограничивает их применение. Сопротивление утечки R y конденсатора С с должно быть во много раз больше, чем R c2 . Оба эти сопротивления образуют делитель для постоянного анодного напряжения U а0 . И чем меньше R y , тем значительнее та часть U а0 , которая действует на R c2 . Нетрудно сообразить, что это напряжение будет служить для последующей лампы положительным смещением, резко нарушающим режим каскада.

Как вы уже заметили, при выборе элементов усилительного каскада учитывается много различных факторов, причем зачастую противоречивых. Задавшись определенными начальными условиями: коэффициентом усиления ( К у ) каскада, полосой воспроизводимых частот и допустимыми частотными искажениями, можно рассчитать все данные деталей — сопротивлений и конденсаторов, определяющих схему усилителя. Однако даже заметное отклонение какой-либо величины от расчетной, как правило, не приводит к неприятным последствиям. Так, например, увеличивать емкость конденсаторов С э и С к (рис. 30, 30 ) можно во сколько угодно раз; сопротивления R a, R э и R c можно менять на 10–20 %, не опасаясь значительных искажений и изменений коэффициента усиления; емкость конденсатора С с2 также можно значительно увеличить. Одно из ограничений связано с тем, что конденсаторы большей емкости имеют меньшее сопротивление утечки; сопротивление R кI нежелательно сильно изменять по сравнению с расчетными данными, так как оно в большой степени определяет режим лампы. Для иллюстрации влияния различных элементов схемы на работу усилительного каскада в табл. 15 приводятся данные деталей к схеме простейшего реостатного усилителя (рис. 30, 30 ).

Для расчета была выбрана полоса частот 100—6000 гц при неравномерности частотной характеристики ±6 дб. Все данные приведены для двух напряжений на аноде +180 в и +300 в.

На рис. 37, б приведена весьма упрощенная эквивалентная схема усилительного каскада с трансформаторным выходом. Здесь R п — сопротивление проводов, L I — индуктивность первичной обмотки трансформатора, R a сопротивление нагрузки, пересчитанное в первичную цепь (рис. 30, 12).

рис 30 12 Катушка L pac это условный элемент который отображает рассеяние - фото 83

рис. 30, 12

Катушка L pac — это условный элемент, который отображает рассеяние магнитного поля. Чем большая часть магнитного поля первичной обмотки охватывает витки вторичной обмотки, то есть чем сильнее связаны эти катушки общим магнитным полем, тем меньше L pac .

Рис 37 Эквивалентные схемы реостатного а и трансформаторного б - фото 84

Рис. 37. Эквивалентные схемы реостатного ( а) и трансформаторного (б) усилительных каскадов. Это сравнительно простые электрические цепи, на которых удобно анализировать поведение того или иного каскада на разных частотах.

В трансформаторном каскаде так же, как и в реостатном, к лампе подключен сложный делитель напряжения, одним из элементов которого является полезная нагрузка R a . Во всех случаях желательно, чтобы сопротивление R п было как можно меньше по сравнению с R a . Чем меньше R п , тем меньшая часть переменного напряжения U а~ , а значит, и мощности на нем теряются.

Индуктивность первичной обмотки L I шунтирует нагрузку. На высших частотах индуктивное сопротивление обмотки велико (рис. 30, 11 ), и оно мало влияет на общее сопротивление участка аб . С уменьшением частоты индуктивное сопротивление катушки падает, и она все сильнее шунтирует нагрузку, уменьшает общее сопротивление участка аб , заваливая частотную характеристику на низших частотах. Чтобы предотвратить этот завал, нужно, чтобы индуктивность L I была достаточно большой, чтобы даже на самых низших частотах ее сопротивление было больше R a . Обычно L I составляет десятки генри. Для получения такой большой индуктивности обмотки выходного трансформатора размещают на стальном сердечнике, и первичная обмотка содержит несколько тысяч витков.

Читать дальше
Тёмная тема
Сбросить

Интервал:

Закладка:

Сделать


Рудольф Сворень читать все книги автора по порядку

Рудольф Сворень - все книги автора в одном месте читать по порядку полные версии на сайте онлайн библиотеки LibKing.




Шаг за шагом. Усилители и радиоузлы отзывы


Отзывы читателей о книге Шаг за шагом. Усилители и радиоузлы, автор: Рудольф Сворень. Читайте комментарии и мнения людей о произведении.


Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв или расскажите друзьям

Напишите свой комментарий
x