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: 89

Скачиваний: 0

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

ветственно анодное напряжение U а. будут изменяться от ми­ нимума до максимума так, как это показано для анодного

напряжения на рис. 23 (см. п.44 На постоянную составляю­

щую анодного напряжения U.Q.0 будет наложена выходная (так - же синусоидальная) переменная

Рис. 23

составляющая с

амплитудой Uот.

 

 

Если такое

анодное напряг

 

жение будет подано на сетку

следующей лампы Л2

(рис. 24), то относительно высо -

кий положительный потенциал постоянной составляющей U ао

 

нарушит работу лампы

Л2

 

(она будет открыта до насыщения),

 

и усилитель работать не будет.

 

Чтобы постоянная составляю­

 

щая не нарушала работу электрон­

 

ной лампы, на ее пути устанавли­

 

вается

разделительный конденса -

 

тор, в

нашем случае

Сек

 

Через конденсатор будет прохо -

 

дить только переменная составля­

 

ющая,

которая и поступает на

 

вход следующей лампы. Постоян­

 

ная соз та вляющая

остается на

 

аноде своей лампы. С этой же

целью включается конденсатор на входе первого каскада.-

43. КАК ПОСТРОИТЬ ДИНАМИ-

Когда в анодную цепь

ЧЕСКУЮ АНОДНО-СЕТОЧНУЮ

электронной лампы вклю-

ХАРАКТЕРИСТИКУ УСИЛИТЕЛЬ-

чено анодное сопротивле-

НОГО КАСКАДА

'

ние (сопротивление на -

 

 

грузки)

R а-

, лампа

работает

в динамическом режиме.

В этом режиме величина

анодного

тока

3«. всякий раз

определяется

одновремен —

ным изменением

напряжения на сетке лампы

Lie и анод -

45


яым напряжением

U а.

. (В статическом режиме

Ra*0| l/a- Eo=Con>t

).

 

нагрузки

Rcl

Электронная

лампа и сопротивление

теперь образуют

усилительный каскад.

Для задания

надлежа­

щего режима работы на сетку лампы необходимо подать оп­ ределенное значение напряжения смещения Uco . Эту задачу выполняет узел автоматического смещения, состоя -

щий из параллельно включенных сопротивления

R*.

и

емкости

(см. п. 48)

 

 

Динамический режим работы каскада характеризуется

анодной динамической характеристикой

(нагрузочный прямой)

или динамической анодно-сеточной характеристикой,

располо­

женной в левой части графика (рис.

25).

 

 

 

Положение этих характеристик однозначно определяется

абсолютными величинами

R «-

и

Еа. (нагрузочная

прямая строится по двум точкам уравнении

Ua-Ea.-]oKaj:

3a = D t Ua-E».'

Ua, Ql

Ja-

 

,

 

Если построена нагрузочная прямая для заданного режима,

то путем переноса

точек

3a(Uc)

 

в левую часть графи­

ка (см. рис. 25)

легко построить анодно-сеточную динами­

ческую характеристику каскада.

 

 

 

 

 

Для заданного режима (заданы

 

Ro_

и

Еа

) с у ­

ществует единственная динамическая (анодная

или анодно-се­

точная) характеристика, пересекающая соответствующие ста—

49


тические характеристики.

 

 

Выбор положения рабочей точки

А

на динамической

характеристике обусловливает режим работы лампы по посто­

янному току. ( устанавливаются величины тока покоя

]а о и

напряжения покоя

Uao

).

 

 

44. КАК ГРАФИЧЕСКИ ОПРЕДЕ-

Выбраны э. эктронная

ЛИТЬ ПЕРЕМЕННУЮ СОСТАВЛЯ-

лампа и ее сопротив-

ЮШУЮ ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ

ление нагрузки Ra

Uam ПО ЗАДАННОМУ ВХОДНОМУ

(рис. 20).

На семей-

НАПРЯЖЕНИЮ

U cm

КАСКА ДА?

стве статических

 

 

 

анодных характерис­

 

 

 

тик построена нагру­

зочная прямая.

Выбрано положение рабочей точки

А

,

определяющее необходимое значение напряжения смещения

Uсо (см. п.

39, 43).

 

 

 

Путем переноса точек в левый квадрант графика

Da(Ua)

строится динамическая анодно-сеточная характеристика.

За -

тем, как это показано на рис.

26, через рабочие точки

обе­

их динамических характеристик

проводят оси времени (вниз

вдоль оси тока) для входного напряжения под анодно-сеточ - ной характеристикой и для выходного напряжения под анод ной динамической характеристикой. Оси ординат для этих на­ пряжений проводят вдоль оси напряжений через произвольно выбранные точки начала координат (см. рис. 26).

В системе координат для входного напряжения наносится

кривая входного напряжения

Uex= F

, например,

синусоида с

амплитудой

Ucm

и далее по точкам at,

or

и т. д. (см.

рис. 26),

сносимым через динами­

ческие характеристики,

строится кривая выходного напряже -

ния. В данном

случае его амплитуда (Jam .

Масштаб по оси ординат для

входног о напряжения - в

единицах вольт,

а для

выходного

напряжения - в десятках

вольт.

Как видно из сравнения масштабов выходной сиг. лл бу­ дет больше входного: К *= 50/1,8 “ 28, (.Ucm’ l,f>e, l)on-50t.J.

47


45.

КАК ПОСТРОЕНА СХЕМА

На рис. 27 приведена схеи

ДВУХКАСКАДНОГО АЛЕРИОДИ-

ма двухкаскадного, апе -

ЧЕСКОГО УСИЛИТЕЛЯ НА ПЕН-

риодического усилителя

 

ТОДАХ ?

на пентодах.

 

 

В отличие от схемы

 

 

усилителя на триодах

(см.

п. 38) пентоды имеют цепи экранных сеток и цепи за —

шитных сеток. Защитные (противодинатронные) сетки всегда

соединяются с катодом (у

некоторых ламп это

соединение

выполнено внутри лампы).

На экранные сетки

необходимо

подать постоянное

напряжение

Us “ (0,6 -

0,8)

Ua . Для

этой пели в схеме

предусмотрены резисторы

R3i

, R >z

они вместе со своими цепями (экранная сетка - катод) обра­

зуют

делители

напряжения. Величины

R э,

и

R эг

вы­

бирают таким образом, чтобы на экранных сетках

(сетка —

катод) установились заданные напряжения

Usi

и

(J?2 .

Цепи экранная сетка - катод шунтируются конденсаторами

С»1

и Сэг

для подавления переменных составляющих,

48


+ La

возникающих при изменениях анодных токов ламп.

При расчете узла автоматического смещения необходимо учитывать, что через каждое катодное сопротивление проте —

кают анодный ток

Ja.o и ток экранной сетки Зэ

Тахим образом

.

В остальном назначении элементов схемы и работа усили теля не отличается от двухкаскадного усилителя на триодах, описанного в п. 38.

40