<< Предыдущая |
Содержание |
Следующая >>
Принцип усиления электрических колебаний
§ 136. ПРИНЦИП УСИЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ
При помощи триода может быть
осуществлено усиление переменных напряжений различных частот.
Схема простейшего усилителя
(рис. 184, а) содержит триод, анодную батарею Ба, батарею накала Бв,
сопротивление Rc, выходной трансформатор Тр.
К зажимам входа усилителя
подключен электромагнитный звукосниматель (адаптер), а на выходе — громкоговоритель
Гр (репродуктор).
Работа усилителя, собранного
по этой схеме, происходит следующим образом. Переменное напряжение от
звукоснимателя или микрофона включается между сеткой и катодом триода.
Напряжение под действием сетки изменяет силу анодного тока триода. Вследствие
этого протекающий через обмотку громкоговорителя усилений лампой ток
изменяется со звуковой частотой и заставляет с этой же частотой колебаться его
диффузор. Таким образом, под влиянием усилительных свойств триода, при помощи
очень незначительного переменного напряжения на сетке, возникающего в
результате слабых колебаний иглы звукоснимателя, получаются значительные
изменения анодной силы тока, создающие звук в громкоговорителе.
Чтобы лучше представить себе,
как происходит усилительный процесс, рассмотрим график (рис. 184, б). Будем
считать, что при воспроизведении звукозаписи звукосниматель создает переменное
напряжение на сетке лампы, которое изменяется так, как показано на кривой А,
изображенной внизу на графике. В первый момент времени 1 напряжение на сетке
равно нулю. Поэтому сила анодного тока в этот момент равна величине, отмеченной
скобкой I. В момент 2 напряжение сигнала на сетке стало
положительным и анодный ток увеличивается (отмечено скобкой
II). В момент 3 напряжение сигнала уменьшилось и стало
равным нулю и, следовательно, уменьшилась сила тока до значения, отмеченного
скобкой I. В момент 4 напряжение на сетке стало отрицательным,
поэтому соответственно уменьшилась сила тока до значения, отмеченного скобкой
III.
Продолжая эти рассуждения,
убедимся, что в цепи анода сила тока
Iа, как
показано на кривой Б, изменяется с частотой изменения напряжения на сетке.
Амплитуда колебаний анодной силы тока зависит от крутизны характеристики
триода и амплитуды напряжения, подаваемого на сетку. Чем больше крутизна
характеристики лампы, тем сильнее изменения анодной силы тока при одной и той
же амплитуде колебаний на сетке.
В условиях, соответствующих
схеме рис. 184, при отсутствии сигнала потенциал сетки по отношению к катоду
равен нулю, так как сетка через сопротивление Rc (порядка 0,5—1 мом) электрически
соединена с катодом. При изменении напряжения сигнала потенциал сетки в один
полупериод будет положительным; в это время будет возникать сеточный ток,
вследствие чего усиливаемый положительный полупериод сигнала будет искажаться.
Чтобы предупредить
возникновение сеточного тока, на сетку подается небольшое постоянное
напряжение Uсм, создающее постоянное отрицательное сеточное смещение. Это
напряжение выбирают такой величины чтобы потенциал сетки оставался
отрицательным в течение всего периода сигнала (рис. 185, а).
В большинстве случаев для
получения отрицательного смещения используется падение напряжения от
постоянной составляющей анодного тока на сопротивлении Rсм (рис. 185, б). Это
сопротивление шунтируется конденсатором Сш значительной емкости (порядка
нескольких микрофарад), который предназначен для пропускания переменной
составляющей анодного тока, помимо сопротивления Rсм. Это необходимо, чтобы
устранить нежелательную переменную составляющую в напряжении сеточного
смещения. Сопротивление Rc используется для того, чтобы передать отрицательное
смещение на сетку. Усиления, даваемого одним триодом,
в большинстве случаев недостаточно. Чтобы его увеличить, приходится применять
многокаскадные усилители, в которых сигнал, усиленный одним триодом, подается
для дальнейшего усиления на вход (сетку) второго триода (во второй каскад) и
т. д.
Для питания всех ламп
многокаскадного усилителя от одного источника анодного напряжения каскады
электрически разделяются между собой емкостями или трансформаторами,
Коэффициент усиления
многокаскадного усилителя равен произведению коэффициентов усиления его
каскадов. Но коэффициент усиления каждого из каскадов меньше коэффициента
усиления лампы из-за внутренних потерь напряжения в каскаде.
Если у трехкаскадного
усилителя коэффициент усиления каждого) каскада 25, то общий коэффициент этого
усилителя составит: 25Х25Х25= 15 625. Таким образом, при помощи электронных
ламп можно усиливать слабые электрические колебания в десятки, сотни, тысячи и
миллион раз.
<< Предыдущая |
Содержание |
Следующая >>
|