Menu English Ukrainian Tiếng Nga Trang Chủ

Thư viện kỹ thuật miễn phí cho những người có sở thích và chuyên gia Thư viện kỹ thuật miễn phí


ENCYCLOPEDIA VỀ ĐIỆN TỬ TRUYỀN THANH VÀ KỸ THUẬT ĐIỆN
Thư viện miễn phí / Sơ đồ của các thiết bị vô tuyến-điện tử và điện

Phổ biến dạng sóng hài trong ống điện tử. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

Thư viện kỹ thuật miễn phí

Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện / Âm thanh

 Bình luận bài viết

Tác giả trình bày kết quả đo phổ méo hài bậc thang có tải máy biến áp đối với một số triode và pentode thông dụng trong mối nối triode. Bài báo đưa ra các khuyến nghị về việc lựa chọn ống chân không cho bộ khuếch đại công suất thấp.

Lý do nghiên cứu phổ biến dạng hài của tín hiệu âm thanh là mong muốn chọn ống phù hợp nhất trong giai đoạn đầu ra của bộ khuếch đại tai nghe. Bộ khuếch đại được hình thành yêu cầu một triode (hoặc một pentode trong kết nối triode) với phổ tín hiệu đầu ra được xác định rõ. Mục đích của đèn xác định chế độ thử nghiệm: dòng điện cực dương (lA) - trong khoảng 20 ... 40 mA và điện trở tải giảm xuống cuộn sơ cấp của máy biến áp - 5 kOhm.

Sau khi phác thảo một số loại đèn, tôi lắp ráp một tầng theo sơ đồ như trong hình. 1 và bắt đầu thử nghiệm. Máy phân tích phổ được kết nối với đầu ra của tầng tại điểm A. Mặc dù biến áp góp phần vào tổng lượng méo, nhưng ở tần số 1 kHz, lỗi do tính phi tuyến tính của nó rất nhỏ nên có thể bỏ qua.

Phổ biến dạng hài trong ống chân không

Sau khi kiểm tra các loại đèn dự định, vì tò mò, tôi đã kiểm tra quang phổ của tất cả các loại đèn ít nhiều phù hợp cho dòng thác này.

Các pentode đã được thử nghiệm trong kết nối triode và để thuận tiện cho việc so sánh kết quả của các phép đo, chúng được thực hiện ở cùng một công suất đầu ra cho tất cả các đèn, bằng 1 W, nếu đèn có khả năng cung cấp công suất này.

Đối với đèn có công suất thấp, dòng điện cực dương được chọn càng cao càng tốt, nhưng không quá 40 mA, trong khi một chế độ được chọn đảm bảo mức sóng hài tối thiểu.

Các kết quả thu được có thể được ngoại suy một cách thận trọng đối với các chế độ hoạt động khác của đèn; điều này đặc biệt đúng đối với đèn công suất cao đã bị quá tải đáng kể trong quá trình thử nghiệm.

Đối với hầu hết các loại đèn, có thể tuân theo các lưu ý sau.

Việc giảm điện trở tải của đèn với sự gia tăng dòng điện đồng thời không làm thay đổi đáng kể bản chất của sự phân bố năng lượng hài hòa trong quang phổ. Việc giảm điện trở tải ở dòng tĩnh không đổi dẫn đến sự gia tăng sóng hài bậc thấp và sự xuất hiện của sóng hài bậc cao. Một hiệu ứng tương tự được quan sát thấy với sự gia tăng dao động điện áp đầu ra, nhưng trong trường hợp này, sự phát triển của sóng hài bậc cao diễn ra nhanh hơn.

Với một số loại đèn, bằng cách điều chỉnh chế độ nguồn, bạn có thể triệt tiêu mọi sóng hài. Ví dụ: đối với đèn 6P13S, bằng cách chọn vị trí của điểm vận hành, bạn có thể triệt tiêu gần như hoàn toàn sóng hài thứ tư.

Trên hình. Hình 2-16 cho các loại đèn khác nhau cho thấy phổ biến dạng hài của điện áp đầu ra với chỉ báo về chế độ hoạt động của chúng trong bảng. 1.

Phổ biến dạng hài trong ống chân không
(bấm vào để phóng to)

Phổ biến dạng hài trong ống chân không

Trên hình. Hình 17 cho thấy một biểu đồ tóm tắt quang phổ của các loại đèn được thử nghiệm.

Phổ biến dạng hài trong ống chân không

Trong bảng. 2 cho thấy các mức số của các thành phần sóng hài theo phần trăm.

Phổ biến dạng hài trong ống chân không

Dựa trên các kết quả thu được, một số kết luận có thể được rút ra liên quan đến các loại đèn có triển vọng nhất hoặc được sử dụng thường xuyên.

Đối với các bộ khuếch đại đơn giản có công suất đầu ra từ 1 ... 2 W, đèn 6P14P, 6P1P sẽ là lựa chọn tốt nhất từ ​​​​các bộ khuếch đại trong nước.

Đối với các giai đoạn trình điều khiển mạnh mẽ đối xứng, 6P1P và 6N6P rất phù hợp. Khả năng sử dụng đèn 6S19P đang gây nhiều tranh cãi. Ống này có bậc hài ba nhỏ nhất nhưng đuôi hài dài nhất. Đèn 6P9 không ổn định ở mức tiêu thụ năng lượng cao ở cực dương.

Đối với các giai đoạn đầu ra một chu kỳ mạnh hơn, theo kết quả đo, đèn EL36 là phù hợp nhất; nó có lẽ là tuyến tính nhất trong tất cả các loại đèn được thử nghiệm. Theo tôi, việc sử dụng đèn 6PCD trong các tầng một chu kỳ là hoàn toàn không phù hợp, mặc dù thực tế là nó có mức hài hòa thứ ba tối thiểu. Nó có đuôi sóng hài khá dài và bậc hài bậc hai cao; vị trí của nó là trong các thác đẩy-kéo. Đèn 6P41S trông rất hấp dẫn để sử dụng trong các tầng một chu kỳ. Đèn 6H13S do mức độ sóng hài đồng đều tăng lên nên "hút" nhiều hơn về giai đoạn kéo đẩy.

Không nên hiểu rõ ràng các khuyến nghị được đưa ra ở đây về việc sử dụng một số loại đèn đã thử nghiệm do chế độ đo có độ lệch đáng kể so với chế độ tối ưu cho đèn công suất cao. Các kết quả đo nên được coi là đầu vào để phản ánh; Các tài liệu được trình bày sẽ giúp bạn đọc trong việc lựa chọn đèn sân khấu đầu ra.

Kết luận của tác giả về khả năng ứng dụng của các loại đèn mạnh nhất trong các giai đoạn khác nhau không hoàn toàn trùng khớp với các khuyến nghị có trong tài liệu.

Tác giả: E.Karpov, Odessa, Ukraine

Xem các bài viết khác razdela Âm thanh.

Đọc và viết hữu ích bình luận về bài viết này.

<< Quay lại

Tin tức khoa học công nghệ, điện tử mới nhất:

Tiếng ồn giao thông làm chậm sự phát triển của gà con 06.05.2024

Những âm thanh xung quanh chúng ta ở các thành phố hiện đại ngày càng trở nên chói tai. Tuy nhiên, ít người nghĩ đến việc tiếng ồn này ảnh hưởng như thế nào đến thế giới động vật, đặc biệt là những sinh vật mỏng manh như gà con chưa nở từ trứng. Nghiên cứu gần đây đang làm sáng tỏ vấn đề này, cho thấy những hậu quả nghiêm trọng đối với sự phát triển và sinh tồn của chúng. Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng việc gà con ngựa vằn lưng kim cương tiếp xúc với tiếng ồn giao thông có thể gây ra sự gián đoạn nghiêm trọng cho sự phát triển của chúng. Các thí nghiệm đã chỉ ra rằng ô nhiễm tiếng ồn có thể làm chậm đáng kể quá trình nở của chúng và những gà con nở ra phải đối mặt với một số vấn đề về sức khỏe. Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng những tác động tiêu cực của ô nhiễm tiếng ồn còn ảnh hưởng đến chim trưởng thành. Giảm cơ hội sinh sản và giảm khả năng sinh sản cho thấy những ảnh hưởng lâu dài mà tiếng ồn giao thông gây ra đối với động vật hoang dã. Kết quả nghiên cứu nêu bật sự cần thiết ... >>

Loa không dây Samsung Music Frame HW-LS60D 06.05.2024

Trong thế giới công nghệ âm thanh hiện đại, các nhà sản xuất không chỉ nỗ lực đạt được chất lượng âm thanh hoàn hảo mà còn kết hợp chức năng với tính thẩm mỹ. Một trong những bước cải tiến mới nhất theo hướng này là hệ thống loa không dây Samsung Music Frame HW-LS60D mới, được giới thiệu tại sự kiện Thế giới Samsung 2024. Samsung HW-LS60D không chỉ là một chiếc loa mà còn là nghệ thuật của âm thanh kiểu khung. Sự kết hợp giữa hệ thống 6 loa có hỗ trợ Dolby Atmos và thiết kế khung ảnh đầy phong cách khiến sản phẩm này trở thành sự bổ sung hoàn hảo cho mọi nội thất. Samsung Music Frame mới có các công nghệ tiên tiến bao gồm Âm thanh thích ứng mang đến cuộc hội thoại rõ ràng ở mọi mức âm lượng và tính năng tối ưu hóa phòng tự động để tái tạo âm thanh phong phú. Với sự hỗ trợ cho các kết nối Spotify, Tidal Hi-Fi và Bluetooth 5.2 cũng như tích hợp trợ lý thông minh, chiếc loa này sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của bạn. ... >>

Một cách mới để kiểm soát và điều khiển tín hiệu quang 05.05.2024

Thế giới khoa học và công nghệ hiện đại đang phát triển nhanh chóng, hàng ngày các phương pháp và công nghệ mới xuất hiện mở ra những triển vọng mới cho chúng ta trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Một trong những đổi mới như vậy là sự phát triển của các nhà khoa học Đức về một phương pháp mới để điều khiển tín hiệu quang học, phương pháp này có thể dẫn đến tiến bộ đáng kể trong lĩnh vực quang tử học. Nghiên cứu gần đây đã cho phép các nhà khoa học Đức tạo ra một tấm sóng có thể điều chỉnh được bên trong ống dẫn sóng silica nung chảy. Phương pháp này dựa trên việc sử dụng lớp tinh thể lỏng, cho phép người ta thay đổi hiệu quả sự phân cực của ánh sáng truyền qua ống dẫn sóng. Bước đột phá công nghệ này mở ra triển vọng mới cho việc phát triển các thiết bị quang tử nhỏ gọn và hiệu quả có khả năng xử lý khối lượng dữ liệu lớn. Việc điều khiển phân cực quang điện được cung cấp bởi phương pháp mới có thể cung cấp cơ sở cho một loại thiết bị quang tử tích hợp mới. Điều này mở ra những cơ hội lớn cho ... >>

Tin tức ngẫu nhiên từ Kho lưu trữ

Pin EV tiên tiến từ QuantumScape 12.12.2020

Pin lithium kim loại thể rắn của QuantumScape hứa hẹn là loại pin xe điện thế hệ thứ hai với phạm vi hoạt động tương đương với xe ICE.

Trước đây, pin kim loại lithium trạng thái rắn được coi là có triển vọng, nhưng phải chịu rất nhiều tác dụng phụ tiêu cực. Đặc biệt, chúng an toàn hơn và có dung lượng lớn hơn lithium-ion, nhưng có phạm vi nhiệt độ hoạt động hẹp. Pin QuantumScape được cho là không có các bệnh thời thơ ấu của pin lithium kim loại thể rắn và có thể khả thi về mặt thương mại trong vòng XNUMX năm tới.

Pin mới không có cực dương. Chính xác hơn, trong quá trình sản xuất pin QuantumScape, cực dương không được sản xuất. Điện cực này được hình thành trong một tế bào pin đã được lắp ráp sẵn bằng cách lắng đọng kim loại lithium trong quá trình sạc pin. Tốc độ lắng đọng lithium được tuyên bố trong quá trình hình thành cực dương vượt qua tất cả các số liệu trước đó và đạt một micron mỗi phút, hứa hẹn mật độ dòng sạc cao và sạc nhanh: lên đến 80% công suất trong 15 phút.

Cực dương của pin được thiết kế với "không có lượng lithium dư thừa". Nói cách khác, ngay cả một lượng tối thiểu liti ở dạng lá hoặc lắng đọng tại vị trí hình thành cực dương cũng không cần thiết trong quá trình sản xuất tế bào. Điều này làm giảm đáng kể chi phí và đơn giản hóa việc sản xuất tế bào.

Một phát minh quan trọng khác của QuantumScape là việc tạo ra một bộ phân tách bằng gốm để phân tách các điện cực. Bộ phân tách QuantumScape mỏng hơn sợi tóc người và không bắt lửa. Trong tế bào ion lithium thông thường, thiết bị phân tách được làm từ vật liệu hữu cơ và là một trong những lý do gây ra nguy cơ cháy nổ cho các tế bào. Cần lưu ý rằng các tế bào pin QuantumScape sẽ được làm ở dạng "túi" chứ không phải dạng hình trụ. Có lẽ đây là một trong những tính năng của việc sử dụng thiết bị tách gốm.

Pin QuantumScape cũng tự hào có cực âm dày có khả năng xử lý dòng điện mật độ cao vượt quá 3 mAh / cm2 trong một giờ sạc và xả ở dòng điện 1C. Sau khi trải qua 800 chu kỳ sạc và xả, các tế bào QuantumScape vẫn giữ được hơn 80% dung lượng, có khả năng đi được hàng trăm nghìn dặm trên một viên pin duy nhất. Quan trọng hơn, pin duy trì hiệu suất của chúng ở mức -30 ° C, điều này không thể làm được với các thiết kế thay thế. Ngoài ra, do thực tế là graphit hoặc graphit-silicon được loại bỏ khỏi cực dương, chất điện phân không bị phân hủy trong các phản ứng phụ trong quá trình sạc và phóng điện của tế bào. Điều này giữ các thông số hoạt động của ô càng lâu càng tốt.

QuantumScape hứa hẹn sẽ đưa công suất của pin kim loại lithium thể rắn thương mại lên mức tối đa 1000 Wh / L đã được thử nghiệm trong phòng thí nghiệm. Do đó, dung lượng pin có thể tăng 80% so với các tế bào lithium-ion hiện đại tốt nhất và đưa phạm vi hoạt động của xe điện đến các giá trị tương đương với khả năng của xe có động cơ đốt trong.

Tin tức thú vị khác:

▪ Khiên đạn đạo làm bằng túi nhựa

▪ Nhiệt độ ở Bắc Cực đã đạt mức tối đa

▪ Lúa mì chịu được đất mặn

▪ Multicooker có Wi-Fi

▪ CY25200ZZC - chip tạo xung nhịp có thể lập trình

Nguồn cấp tin tức khoa học và công nghệ, điện tử mới

 

Tài liệu thú vị của Thư viện kỹ thuật miễn phí:

▪ phần trang web Liều kế. Lựa chọn bài viết

▪ bài viết Tất cả mọi thứ là để bán. biểu thức phổ biến

▪ bài báo Tại sao cá voi xám giao phối theo nhóm ba con? đáp án chi tiết

▪ bài báo Sushenitsa đầm lầy. Truyền thuyết, canh tác, phương pháp áp dụng

▪ bài báo Bộ nguồn với động cơ Stirling nhiệt độ thấp và ống xoáy. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

▪ bài viết Cấp nguồn mạng cho radio ô tô. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

Để lại bình luận của bạn về bài viết này:

Имя:


Email (tùy chọn):


bình luận:





Tất cả các ngôn ngữ của trang này

Trang chủ | Thư viện | bài viết | Sơ đồ trang web | Đánh giá trang web

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024