300 301 (4)

300 301 (4)



Znajdując w oparciu o rysunek 6-23a prąd ~ 275 mA * napięcie Uam = 820 V, określa się oporność obciążenia anodowego gałęzi, moc dawaną przez lampę i współczynnik wykorzystania napięcia anodowego:

U.m 820


<=<3000 Q n

m*x mfl' Ujm Unm

' 900

Moc oddawana przez lampę przekracza żądaną wartość mocy; w związku z tym typ lampy i warunki jej pracy zostały dobrane prawidłowo. Ponieważ £ > 0,637, więc maksymalna moc będzie wydzielać się na_ anodach przy amplitudzie sygnału odpowiadającej I = 0,637. Przy tym

0,637


P-^0.5C,


0,275 0,3 • 0,275 • 820 820

= 0,91


113 W


7m«x :


■ 275-


0,91


192 mA


i moc wydzielana na anodzie jednej lampy będzie równa:

P. = 0,318 C, U„—0,25 C* Ra.p = 0,318 • 0,192 • 900-0.25 • 0,192! • 3000 = 27,5W a więc jak widać, jest to wartość dopuszczalna.

W celu uzyskania małych zniekształceń nieliniowych przy maksymalnej amplitudzie sygnału przyjmiemy prąd /( równy 0,5 IJ,,,,, tj. 137,5 mA. Prądowi temu odpowiada na prostej obciążenia charakterystyka statyczna przy ujemnym napięciu polaryzacji 26 V, a zatem na siatkę sterującą należy doprowadzić napięcie polaryzacji równe — 52 V; zapewni to prąd spoczynkowy anody /*, - 30 mA i prąd spoczynkowy siatki ekranującej Ieo = 3 mA. Przy zastosowaniu polaryzacji od prostownika moc tracona na anodzie przy braku sygnału na wejściu będzie równa:

Pa* = I.,Va* = 30 • 10"] • 900 =>27 W a na siatce ekranującej — moc ta wyniesie:

Pc, =    = 3 • 10-» • 250 = 0,75 W

Są to, jak widać, wartości dopuszczalne dla danej lampy. Jeżeli w obliczanym stopniu nie będzie przyrządów kontrolnych, a zatem obie gałęzie układu przeciwsobnego nie będą symetryzowane, współczynnik asymetrii b może osiągnąć wartość 0,2; w związku z tym prądy obliczeniowe umożliwiające określenie składowych harmonicznych prądu wyjściowego wyniosą, zgodnie z zależnością (6.39):

Im„* = 330 mA; /, = 165 mA; /„ = 12 mA; Jt = -110 mA;

Imin —    220 mA

Następnie'w oparciu o wzory (4.27) i (2.31) oblicza się składowe harmoniczne prądu wyjściowego i maksymalnie dopuszczalny współczynnik zawartości harmonicznych

/im — 275 mA; — 21,5 mA; łjm : 0;    11771 ~ —3,11 mA

hW.) ~ 7.9*/»

A więc odpowiada to przyjętym założeniom. W rzeczywistości przy użyciu w stopniu lamp jednej serii wartość współczynnika asymetrii nie przekracza zwykle 0,1-H',I5, co odpowiada współczynnikowi zawartości harmonicznych rzędu 4-+6*/». W celu określenia mocy traconej na siatce ekranującej przy maksymalnym sygnale, wyznaczymy prądy siatki ekranującej dla czterech punktów rzędnych, tj. w danym przypadku przy u, = = 0; u, = —26; us = — 78 i u, = —104 V. Na podstawie prostej obciążenia z rysunku 6-23a i jej przedłużenia łatwo można określić, że odpowiadające tym punktom napięcia anodowe będą równe: 80, 480, 1320 i 1720 V.

Korzystając z rodziny statycznych charakterystyk prądu siatki ekranującej lampy GU-50 (rys. 6-23b) wyznaczamy wartości prądów dla wyżej podanych wartości napięć na siatce ekranującej i na anodzie, a mianowicie:

Jcrn,x = 80 mA; I„ = 9 mA; I„ = 0,5 mA; łemin = 0 mA Stąd średnia wartość prądu siatki ekranującej jednej lampy:

ff.m«+Iemln)+2(l«,+lrt) (80+0)1-2(9 + 0,5)    ,„e_A

hśt = -g-=-g--= 1G'5 mA

i moc tracona na siatce ekranującej przy- maksymalnym sygnale:

P, ~ hi,Vcl, = 16,5 • 10"1 • 250 = 4,12 W

Jak widać, jest to moc mniejsza od dopuszczalnej. Prąd pobierany ze źródła przy maksymalnym sygnale będzie równy:

JaS, = 0,637 l'max = 0,637 - 275 = 175 mA

oraz średnia wartość prądu obwodu katodowego przy maksymalnym sygnale

2lkil = lair+21cir = 175+2 • 16,5 = 208 mA

2hM


Rys. 6-24. Określenie strat na anodzie pentody GU-50 w punkcie spoczynkowym przy pracy w klasie B z polaryzacją katodową


W celu uproszczenia układu spróbujemy zastosować w stopniu polaryzację katodową, włączając we wspólny przewód oporność Rk.

Chcąc określić prąd katodowy przy braku sygnału wejściowego i polaryzacji katodowej wykreślimy charakterystykę zależności prądu katodowego dwóch lamp od napięcia polaryzacji na siatce sterującej (rys. 6-24), posługując się w tym celu charakterystykami statycznymi z rysunku 6-23a i b. Wykreślamy linie prostopadle do osi współrzędnych w punktach Uit = — 52 V 1 hi, — 208 mA; następnie przez punkt przecięcia tych prostopadłych i początek układu współrzędnych przeprowa-

301


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
300 301 300 Programowanie wypukłe i kwadratowe Rysunek 6.12 A W t Podzbiór 1 Jeżeli gi>0, g2>
IMG?83 (2) [...] Zastrzeżenie, znajdujące oparcie w treści art. 156 § 5 k.p.k. nie powinno być inter
19 W oparciu o rysunek 7.14 można określić kąt obrotu cięciwy odkształconej osi prętów LU i Cli
300 301 Wyróżnik oznaczenia Wymiary h-t-b-t Pole przekroju Masa mm kg/m 1 2 3 4 5 6
CCF20100515009 293. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. CAT
300 301 Problemy organizacji marketingu międzynarodowego w przedsiębiorstwach     wz
300 301 Zygmunt B»um1n (IMA ) »yłw#tk1 uczonego S-1..Miwy fciKjotog I ftkuof Kultury prarowtoł n1&nb
300 301 nauczyciela składają się różne komponenty, a wśród nich, o czym pisałem wcześniej, nade wszy
300 301 300 Emocje w relacjach społecznych liwia następującą później rzeź. W starogreckiej Iliadzie
300 301 (10) -300 I Rys. 11-13. Przy skręcaniu próbki okrągłej z karbem
300 301 (2) działanie dynamogeniczne prądu CP, podanego bezpośrednio na miejsce zmian, a prądu DF dl
300 301 (5) 300 URAZY 1 USZKODZENIA SPORTOWE Złamania umiejscawiają się tak w części bocznej jak i p
300 301 (7) 300 Akademia siec: Ciscc Najważniejsze cechy IGRP są następujące: ■    mo
300 301 (8) 300 Clftt III. Podstawy makroekonomii współczesnej ekonomii ncoklasycznej. Jego zdaniem,
1924853s600866308574466086108 n - 300 - - 301 - W.Zycki*    u.iaj.cowlone w ty- ..wy
19 W oparciu o rysunek 7,14 można określić kąt obrotu cięciwy odkształconej osi prętów LU i Cli wzo

więcej podobnych podstron