Файл: Слюсарь В.К. Упрощенный расчет импульсных схем [учебное пособие].pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 04.04.2024

Просмотров: 60

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Для определения поверхности обмотки необходимо знать пе­ риметр одного витка. Периметр среднего витка рср можно опре­

делить по формуле

Рср = 4-дж +

те/з А + |

d'j;

рср — 4 ■0,7 + 3,14 3 - 0 , 9

+ | -0,1

10-1 = 3,66 см.

Произведение периметра среднего витка на длину обмотки дает среднюю поверхность обмотки 5 К

SK= р ср ■4 = 3.66 • 8 • 10-1= 3 см2.

16.Определение индуктивности рассеивания обмоток Lp

Индуктивность рассеивания обмоток можно определить по

формуле

4 я wg2 A SH L r ю®4

4 • 3,14 • 722 • 0,9 • 10-1 • 3 = 22 мкгн.

1098 10 1

17.Определение величины, эквивалентной паразитной емкости

блокинг-генератора Сэ

При определении эквивалентной емкости исходим из того, что в маломощных импульсных трансформаторах сердечник обычно не заземляется, а заземляются сеточная и нагрузочная обмотки (рис. 25).

В этом случае эквивалентная паразитная емкость блокинггенератора будет приближенно представлять собой сумму ем­

костей

 

 

 

 

 

 

Сэ = Ci + С2 + Сз + Смонт +

Cag + CgK +

Сак +

С0Х,

где Ci — емкость

между

сеточной

и анодной

обмотками;

С2 — емкость

между

анодной и нагрузочной обмотками;

Сз — емкость

между

сеточной обмоткой

и сердечником;

СЫОнт— емкость монтажа;

 

 

 

 

CgK; Сак >Cag — междуэлектродные емкости

лампы;

'

Свх— входная емкость последующего каскада.

 

Емкости С, и С2 определяются

по формуле

 

 

Ci = С2 — О,0885 ' е ' S «,' Ь [п ф]

59


Ci — С2

0,0885-4-3-8 - 10-1

= 9,4 пф.

0,9Т КГ1

 

 

Емкость С3 находим по формуле

С3 = 0,0885 • 5 Кs

Д

0,0885 - 3- 4

\ = 8,8 пф.

0,9 • 10-1

 

Емкость монтажа рекомендуется брать равной ЮС-20 пф,

Возьмем Смонт = 12 пф.

 

 

Для лампы 6Н1П:

 

 

Сч =

1,9 пф]

 

CgK =

3,8 пф\

 

Сак =

1,7 пф.

 

В соответствии с исходными данными СвХ=

Ю пф.

Сэ= 9,4 + 9,4 + 8,8 +

12 + 1,9 + 3,8 +

1,7 .+ 10 = 57 пф.

+•£(

18.Определение частоты верхнего резонанса трансформатора

Для определения частоты верхнего резонанса трансформато­ ра можно воспользоваться формулой

F = ----- -

в2 u /Z -p C ,’

60


Fa

___________ 1____________

Мгц.

6,28 V

4,2

 

б/'М Д 71"2 • 22 • 10-6

 

19. Определение длительности фронта и длительности спада импульса

Для расчета длительности фронта импульса воспользуемся формулой

0,25 . ТФ = - FB ’

0,25

= 0,06 мксек.

'Сф==4,2-101Г

Длительность спада импульса определяем по формуле

0,5 .

ТС F

В

1

 

0,5

тс = 0,12 мксек.

4,2 • 10е

Таким образом, длительность фронта и длительность спада импульсов находится в пределах заданных значений. По ГОСТ выбираем значения R, С, R K, Ск и элементы трансформатора

в соответствии с данными, полученными при расчете.

§ 9. РАСЧЕТ ГЕНЕРАТОРА ПИЛООБРАЗНОГО НАПРЯЖЕНИЯ

Генераторы пилообразного напряжения в основном исполь­ зуются для получения временной развертки на экране элект­ ронно-лучевой трубки с электростатическим управлением. Прос­ тейшей схемой для получения напряжения пилообразной фор­ мы является схема с зарядом конденсатора через активное со­ противление, изображенная на рис. 26.

Методика расчета генератора, собранного по данной схеме, сводится к следующему.

И с х о д н ы е д а н н ы е

— напряжение источника

анодного питания Еа — 250 е;

— длительность прямого

хода развертки т„р = 2000 мксек;

коэффициент нелинейности прямого хода (ф, < 5%;

частота следования управляющих импульсов Fu = 200 гц.

61


Тр е б у е т с я о п р е д е л и т ь

тип лампы и режим ее работы;

параметры схемы R, С, /?,, Су.

По р я д о к р а с ч е т а

1.Выбор типа лампы

Лампа в данной схеме должна отвечать следующим требо­ ваниям:

— иметь малое напряжение запирания Eg0 , что необходимо

для уменьшения времени запаздывания развертки;

иметь малое внутреннее сопротивление /?,• , что необходи­ мо для уменьшения времени восстановления исходного состоя­ ния схемы и для уменьшения начального напряжения на кон­ денсаторе С;

удовлетворять требованиям габаритов, экономичности,

однотипности.

Перечисленным требованиям наиболее полно отвечают лам­ пы 6И8С, 6С5С, 6Н1Г1, 6Н2П. Выберем лампу 6Н8С.

2 Определение величины сопротивления R

Величина сопротивления R выбирается из условий получе­

ния нужного начального значения зарядного тока / нач . При выборе величины зарядного тока необходимо иметь в виду сле­ дующие обстоятельства.

Выбор большого значения тока / нач потребует увеличения емкости конденсатора С, а следовательно, увеличения времени восстановления исходного состояния схемы.

62

Уменьшение начального значения зарядного тока приведет к тому, что он станет соизмерим с токами утечек, и схема будет работать нестабильно.

Исходя из этих соображений, начальное значение зарядного тока рекомендуется выбирать в пределах от 0,5 ма до несколь­ ких единиц миллиампер. Выберем / нач = 1,5 ма.

По анодной характеристике лампы 6Н8С находим значение начального напряжения на конденсаторе Дс0 . Для этого по оси

абсцисс откладываем значение £ а, а по оси ординат / нач . Со­ единяем найденные точки прямой и находим точку пересечения этой прямой с характеристикой для Ug = 0 (рис. 28)

U с0 = 16 в.

63

Величину сопротивления R находим, из соотношения

/? =

Д"а U: о

250 — 16

156

ком.

/ нлч

1,5 ■10 3

 

 

 

3.Выбор емкости конденсатора С

Для определения емкости конденсатора воспользуемся фор­ мулой

 

 

С-=

 

L n p

 

 

 

 

 

 

-Ur

 

 

 

 

 

 

R -hИ1 р _ г г _ тт

 

 

 

 

 

 

вых/п

U с о

 

 

где UBblx

амплитуда пилообразного напряжения.

 

 

 

• Да = 0,05-250

= 12,5

в;

 

С =

 

 

2000 - 10~в

 

=

0,2Й мкф.

 

156Юз in

250— 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250 — 12,5— 16

4. Определение времени восстановления исходного состояния схемы

Для того чтобы в схеме к приходу следующего управляю­ щего импульса восстановилось исходное состояние (т. е. чтобы конденсатор С разрядился до уровня Uc 0 ), необходимо чтобы выполнялось условие

^ВОССТ -обр •

Найдем 4осст по формуле Досст ~ 3 CR, , где Rt— внутрен­ нее сопротивление лампы.

По справочнику находим, что для выбранной нами рабочей точки лампа 6Н8С имеет внутреннее сопротивление

 

 

R( =2,5 ком,

 

тогда г„осст =

3 • 0,25 -10 и • 2,5 • 103 = 1875 мксек.

 

Определим длительность обратного хода

 

"обр = Д- Д ч,р -

2 об -

2000 • 1 0 -в= 3000 мксек.

 

Сравнивая

/восст

и тоб1„

видим, что условие t B0CCT <■ "обр

вы­

полняется.

 

 

 

 

64


Следовательно, восстановление исходного состояния в схе­ ме за время интервала между управляющими импульсами осу ществляется.

5. Определение параметров входной цепи F^Ci

При расчете параметров входной цепи R\C\ исходят из того,

что для неискаженной передачи управляющего импульса через переходную цепь R\C\ необходимо выполнение условия

Я , С, > (20-f-100) Тпр.

Сопротивление R\ выбирается путем подбора. Эксперимен­

тальные исследования показывают, что в рассматриваемых схе­ мах генераторов пилообразного напряжения сопротивление утечки Rг рекомендуется брать равным 150 4- 400 ком.

Возьмем сопротивление Ri = 200 ком.

Емкость конденсатора Сг находим из неравенства

20 тпр

2 0 - 2000- 10 ■ «

= 0,1

мкф.

Я,

200

- 103

 

 

6.Определение мощности, рассеиваемой на сопротивлениях,

ирабочих напряжений конденсаторов

Мощность, рассеиваемую на сопротивлении R, находи Щ ни

формуле

D

£а3

2502

п . ,

P r ~

R -

156-103

~ 0,4

При определении мощности, рассеиваемой на сопротивлении R ь исходят из следующих соображений. Входное напряжение,

поступающее на управляющую сетку лампы, обычно берут рав­ ным

 

Un = 0 .5 -г-2) • !

 

I •

Для лампы 6Н8С при £ а = 250 в Eg 0 = — 14 в, значит

 

г/вх =

(1,5-Н2)-

14 б.

Возьмем Пвх = 28 в,

тогда

 

 

Ri

 

 

28'2

=

0,004 вт.

R\

 

200-1О3

 

 

 

 

Рабочее напряжение

конденсатора

jaiо D

рекомендуется ир<

1,5 раза больше того напряжения, до которого заряжается кон­

денсатор

£/вЬ1х m’

—■12,5- 1,5 — 19 в\

^paoc —-

U,

и ъж 1,5 =

28- 1,5 = 42 в.

Раос1

 

 

5. В. К. Слюсарь,

65