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