Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Электротехника -> Баркан В.Ф. -> "Радиоприемные устройства" -> 14

Радиоприемные устройства - Баркан В.Ф.

Баркан В.Ф., Жданов В.К. Радиоприемные устройства — Оборонгиз, 1960. — 467 c.
Скачать (прямая ссылка): radiopriemnieustroystv1960.djvu
Предыдущая << 1 .. 8 9 10 11 12 13 < 14 > 15 16 17 18 19 20 .. 148 >> Следующая

1*2 = (5 + 10) Яа = 5-300 = 1,5 Мом.
43
4. Определяем емкость разделительного конденсатора 1 1
ИвЯлУ М2н- 1 1,5.106.6,28.50 /1,052-1
= 6600 пф.
Принимаем С^=6800 пф
5 Находим коэффициент усиления на средних частотах
1 + 4-н-^
= 97,5
1 +
:81,5.
300 ' 1500
б Находим коэффициент усиления на частотах 50 и 6000 гц «50-*ЄООО = м -1>05-77'5-
7. По характеристике лампы (фиг. 2.25) выбираем напряжение смещения = - 1,5 в.
?) 80 120 \ 160 200 2иО 2В0 320 Е^в
Фиг. 2. 25. Характеристики лампы 6Н2П.
-8. Строим динамическую характеристику. Для этого находим величину отношения
?а 250 #а ~~ 300-103
0,83 ма.
По оси тока откладываем значение —— (точка Л^) и проводим прямую
через эту точку и точку М, соответствующую ?а =» 250 в.
9. Находим по характеристике величину тока покоя /ао и постоянное ^напряжение 17а0 на аноде лампы
/20 = 0,4 ма, ?/а0 = 132 в.
10 Определяем сопротивление автоматического смещения
1,5
: 3800 ом.
/ао 0,4-103
11. Выбираем емкость блокировочного конденсатора
Ск ~ 10 мкф.
44
§ 9. ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ
Фиг. 2.26. Усилитель на трансформаторе.
Трансформаторная схема усилителя широко используется во многих современных радиотехнических устройствах. Она применяется в усилителях напряжения и как основная схема в усилителях мощности.
Принципиальная схема трансформаторного усилителя приведена на фиг. 2. 26.
Рассмотрим принцип действия усилителя.
Приходящий на сетку первой лампы сигнал низкой частоты создает в анодной цепи лампы переменную составляющую тока, которая, проходя через витки первичной обмотки трансформатора, создает вокруг них переменное магнитное поле. Магнитное поле первичной обмотки, взаимодействуя с витками вторич- >4-Г" ной обмотки, индуктирует в них переменное напряжение.
Если число витков вторичной обмотки больше числа витков первичной: <^2>^ь то напряжение, снимаемое с зажимов вторичной обмбтки, будет больше напряжения, возникающего на зажимах первичной цепи.
Таким образом, в трансформаторном усилителе, помимо усиления напряжения, происходит и повышение напряжения при помощи трансформатора.
Сопротивление первичной обмотки трансформатора для постоянной составляющей анодного тока сравнительно невелико. Значение его обычно находится в пределах от нескольких сот до нескольких тысяч ом.
При таком значении сопротивления первичной обмотки можно считать, что на анод лампы подается все или почти все напряжение источника анодного питания. Поэтому напряжение источника анодного питания трансформаторного усилителя может быть значительно меньше, чем усилителя на сопротивлении, выполненного на той же лампе.
Первичная и вторичная обмотки электрически изолированы Друг от друга, поэтому необходимость в разделительном конденсаторе С8 отпадает.
Сопротивление Яё, шунтирующее вторичную обмотку, включается для повышения устойчивости работы усилителя и улучшения его частотной характеристики.
Эквивалентная схема трансформаторного усилителя приведена "а фиг. 2. 27. Но такая схема для анализа неудобна, поэтому заменим ее другой, в которой элементы, входящие во вторичную цепь, пРиведены к первичной обмотке (фиг, 2.28). На фиг. 2.27 и 2.28 пРиняты следующие обозначения:
45
Фиг. 2.27. Эквивалентная схема трансформаторного усилителя.
Фиг. 2.28. Эквивалентная схема трансформаторного усилителя, ' приведенная к первичной обмотке,
лх = ^вых —напряжение на выходе усилителя, приведенное
п
к первичной обмотке; п =-^2- —коэффициент трансформации;
чю1—-число витков первичной обмотки; т2 — число витков вторичной обмотки; /*! — активное сопротивление первичной обмотки трансформатора;
г' = — — активное сопротивление вторичной обмотки»
2 п2
приведенное к первичной; Ь — общая индуктивность холостого хода; Ьх — индуктивность первичной обмотки; 12—индуктивность вторичной обмотки; Ьз1 — индуктивность рассеяния первичной обмотки;
1^2=—-—индуктивность рассеяния вторичной обмотки*
72 2
приведенная к первичной;
суммарная емкость первичной цепи, слагающаяся из выходной емкости Свых лампы, паразитной емкости См1 монтажа первичной цепи и распределенной емкости С1тр первичной обмотки трансформатора;
С2 —суммарная емкость вторичной цепи, слагающаяся из входной емкости Свх лампы следующего каскада, паразитной емкости См2 монтажа вторичной цепи и распределенной емкости С2тр вторичной обмотки трансформатора; С2 = п2С2 — суммарная емкость вторичной цепи, приведенная к первичной;
кр =--шунтирующее сопротивление, приведенное к
п2
первичной обмотке.
Величина индуктивности рассеяния зависит от конструкции трансформатора. Чем дальше расположены друг от друга первичная и вторичная обмотки трансформатора, тем значительнее Ін.
Для уменьшения индуктивности рассеяния применяется секционная намотка трансформатора. При таком способе намотки секции вторичной обмотки распо- /
лагают между секциями ^1
первичной.
Величина Ьа в современных трансформаторах У-Щ^ не превышает тысячных '•ли сотых долей индуктивности первичной обмотки
а = ^-=0,007 -^0,05. 1*1
Предыдущая << 1 .. 8 9 10 11 12 13 < 14 > 15 16 17 18 19 20 .. 148 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed