Файл: Боровиков, А. И. Усилители электрических сигналов в вопросах о ответах учеб. пособие для студентов РИСХМа специальностей 0636, 0501, 0502, 0504, 0509, 0531 и 0536.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 23.10.2024

Просмотров: 91

Скачиваний: 0

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

48. КАК ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ВАКУУМНОГО ТРИОДА В ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ТОЧКЕ ЕГО ХАРАКТЕ­

РИСТИКИ ?

В общем случае дифферен­ циальное сопротивление лампы выражается отно­ шением

Rv- ВЗа. дЗа

 

 

 

 

при Uc=Const i

где

оС -

угол между касательной, проведенной

через точ­

 

 

ку А

 

, к анодной характеристике

лампы и

 

 

осью абсцисс (рис. 28).

 

 

Это

сопротивление

называют внутренним

с о п р о т и в

л е н и е м

л а м п ы п е р е м е н н о м у

т о к у

в отличие от

сопротивления лампы постоянному

току R0

 

 

R0

За

 

 

 

 

 

 

 

 

При этом имеют в виду работу лампы в режиме с постоянной 4 составляющей анодного, тока, т. е . , когда анодный ток изме­ няется относительно среднего значения (постоянной составля­ ющей) в пределах ± д ]а , так как показано на рис. 29. *

Имея экспериментальные анодные характеристики лампы,

50


внутреннее сопротивление переменному току в заданной точке и заданном значении напряжения на сетке, легко определять из треугольника, образованного осью абсцисс и касательной

квыбранной анодной характеристике в данной точке (рис. 29) p. = _AiU.

Ala

47.

КАК ОТЛИЧАЕТСЯ ВНУТРЕН­

На рис.

30 показан

НЕЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОН­

некоторый режим ра­

НОЙ ЛАМПЫ ДЛЯ ПОСТОЯННОГО

боты лампы, харак­

Ro

И ПЕРЕМЕННОГО R i Т О К А ?

теризуемый рабочей

 

 

точкой

А на анод­

лампы.

ной характеристике

 

 

 

При прохождении через лампу анодного постоянного тока

За

на ней падает напряжение постоянного тока

3a_Ro = Ua.=

= Е a-- Jq,Ra. ,

Следовательно, сопротивление лампы постоянно

му току будет

иа. р. л

51

Угол

j5»

образуется прямой, соединяющей начало

координат с

рабочей точкой А.

Сопротивление же этой лампы

переменному

току -

это дифференциальное сопротивление Ri-

\см. п. 46).

 

Следовательно

«п

 

где

Д1)а.

-

амплитуда колебаний переменного напряжения;

 

д ]а

-

амплитуда колебаний переменного тока;

 

ос

- угол,

образованный касательной ,

проведенной

 

 

 

через

точку А ,

к характеристике

лампы й осью

 

 

 

абсцисс.

 

 

Так как

 

<*- > JJ

, т о

R o >R i . . Однако возможен

случай,

когда

анодная характеристика обращена

выпуклостью

вверх,

тогда

 

Ro< Ri, <

 

 

52


'48. КАК ПОЛУЧАЕТСЯ АВТОМА­

Для работы электрон­

ТИЧЕСКОЕ СМЕЩЕНИЕ НАПРЯ -

ной лампы в линейном

ЖЕНИЯ НА СЕТКЕ ЛАМПЫ ?

режиме на ее сетку

 

подается некоторое

 

 

 

 

 

 

 

постоянное по

величи­

не отрицательное

напряжение смещения

Uco

,

при этом

для

заданных величин

R«o.

и

Е о.

через

лампу бу

-

дет проходить постоянный но величине анодный ток

Цою

ток покоя

(постоянная составляющая анодного тока).

 

 

 

Наличие тска

покоя

 

Dae

, обусловленного заданным

режимом,

используется

 

для получения автоматического сме­

 

 

+ Еа

щения на сетке лампы. Этот ток пропус­

 

 

кают

через

катодное

сопротивление R k

 

 

 

 

 

 

такой величины,

чтобы

на нем падало

 

 

 

напряжение постойного

тока,

равное за­

 

 

 

данному напряжению смещения U со .

 

 

 

 

(см.

рис.

31),

следовательно

 

 

 

 

 

 

 

Uco = Jao R* •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полярность этого напряжения такова,

 

 

 

что положительный потенциал приложен

 

 

 

непосредственно

к катоду,

а отрицатель­

 

 

 

ный потенциал через сопротивление утеч­

 

 

 

ки

 

R с

приложен к сетке.

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, выбранное катодное

 

 

 

сопротивление

R к

 

автоматически ,

 

 

 

устанавливает режим работы лампы ,

 

так

как устанавливаются

 

необходимые величины Uc^Doo и 1)ао.

 

Однако при усилении сигнала в цепи лампы будет

дейст -

воьать переменная составляющая тока с некоторой амллиту —

дой Jam

, вследствие чего на катодном сопротивлении

R* появится переменная составляющая падения напряжения

с амплитудой

Dam R«

. Это

напряжение переменного

тока будет вычитаться из входного

напряжения,

что приведет

к уменьшению выходного

напряжения, а значит,

и уменвшению

коэффициента усиления каскада.

 

 

Чтобы не допустить снижения коэффициента усиления, ка­

тодное сопротивление шунтируется

конденсатором

большой

53


емкости

С к

(электролитический конденсатор 20-5U мкф).

В этом случае почти вся переменная составляющая анод­

ного тока будет ответвляться через конденсатор,

обладающий

очень малым сопротивлением переменному току,

 

На катодном сопротивлении

R к

переменная состав­

ляющая

падения

напряжения будет

настолько

мала,

что прак­

тически коэффициент усиления каскада не уменьшится.

Катодное сопротивление

R*

,

зашунтированное ка­

тодным

конденсатором

С к

,

образует

узел

автомати -

ческого

смешения лампы.

 

 

 

 

 

Величину емкости

С к

выбирают такой,

чтобы со­

противление конденсатора переменному току было,

наиример,

в 10 раз меньшее, чем сопротивление

R k

для самой

низкой частоты

сигналя

,

(оэн)

,

т. е.

 

откуда

 

 

сон С*

 

 

 

 

 

1590

 

 

 

 

 

 

 

Ск =

 

 

 

 

 

 

 

L Йк

'

 

 

 

 

где

Ск -

мкф;

Rk

- ком;

 

- гп

(наиболее

 

низкая частота полосы

пропускания).

 

49. ДЛЯ ЧЕГО КАТОДНОЕ СО­ ПРОТИВЛЕНИЕ R к УЗЛА АВТОМАТИЧЕСКОГО СМЕЩЕНИЯ ШУНТИРУЕТСЯ ЕМКОСТЬЮ С к ?

Электролитический кон­ денсатор большой ем­ кости Ск , подав­ ляет переменную со - ставляюшую сигнала, и не допускает сниже -

ния коэффициента усиления каскада.

Конденсатор, обладая хорошей проводимостью для пере - менной составляющей сигнала, сильно шунтирует ее (равно - сильно короткому замыканию), вследствие чего переменная составляющая сигнала, поступающая на сетку лампы, и дейст­ вующая как напряжение отрицательной обратной связи, умень - тающая коэффициент усиления (см. п. 48^, значительно уменьша­ ется.

54


51. КАК ВЫБИРАЕТСЯ ВЕЛИ­ ЧИНА РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО КОН ДЕНСАТОРА МЕЖКАСКАДНОЙ
СВЯЗИ ?

50. КАК УСТАНАВЛИВАЕТСЯ РАБОЧАЯ ТОЧКА ЭЛЕКТРОН­ НОЙ ЛАМПЫ АВТОМАТИЧЕС­

КИМ СМЕЩЕНИЕМ ?

Рабочая точка А выбирает'- ся таким образом, чтобы лампа работала на середн - не линейного участка дина­ мической анодно-сеточной

или анодной характеристики.

Для выбранной лампы и заданного режима строится дина­ мическая (анодно-сеточная характеристика - рис, 32), на которой выбирается желаемая рабочая точка А. Этой точке

будут соответствовать определенные

,значения напряжения смещения (ко

 

 

 

и тока покоя

Здо

(а также на­

 

 

 

пряжения покоя

Uо-о

). По получен­

 

к

/

ным данным определяется величина

 

катодного сопротивления

 

 

 

/

к

t

Rk ^- Ucc Т Д(1с .

ГОТ

!

)

 

6Uc.*» 0 ,1-0, З^.обеспечивает неко -

Рис.

32

 

торый запас сопротивления, позволя­

 

 

 

ющий при наладке экспериментально

скорректировать его величину.

 

 

Шунтирующий конденсатор

выбирается по фор -

муле

 

 

1590

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С » =

Rk

 

 

где

 

 

Р

 

 

 

 

частота,

ruj

 

 

 

R.k -

сопротивление, ком

(см. п,

49),

Разделительный конденса­ тор включается последо - вательно в цепь межкас - кадной связи, поэтому на нем будет падать часть

напряжения переменной составляющей сигнала и на сетку сле­ дующей лампы поступит напряжение, меньшее на величину этодю падения напряжении. Это обстоятельство .фиводит к уменьшению коэффициента усиления усилителя. Так как сопро—

55