<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>
<title>Релейная защита</title>
<link>http://paulbradley.net/</link>
<language>ru</language>
<description>Релейная защита</description>
<generator>DataLife Engine</generator><item>
<title>ХАРАКТЕРИСТИКИ    УСИЛИТЕЛЕЙ    СЛАБЫХ    СИГНАЛОВ</title>
<guid isPermaLink="true">http://paulbradley.net/yunnomu-i-byvalomu/75-xarakteristiki-usilitelej-slabyx-signalov.html</guid>
<link>http://paulbradley.net/yunnomu-i-byvalomu/75-xarakteristiki-usilitelej-slabyx-signalov.html</link>
<description><![CDATA[<P align="justify" />&nbsp;&nbsp;   В главе четвертой различные типы усилителей рассматривались й основном без учета влияний, которые могут оказать реактивные сопротивления лампы и схемы на выходную характеристику усилителя при изменениях частоты и формы входных сигналов.<br />В настоящей главе изложены вопросы исследования и расчета усилителей, предназначенных для работы в режиме усиления синусоидальных напряжений, частота которых изменяется в широком диапазоне, а также в режимах усиления импульсных сигналов.<br />Емкости цепей связи, применяемые для разделения переменных и постоянных составляющих напряжений и токов усилителя, и междуэлектродные емкости ламп являются элементами с реактивными сопротивлениями, вследствие чего возникает возможность частотных и фазовых искажений.<br />]]></description>
<category><![CDATA[Юнному и бывалому]]></category>
<dc:creator>asius</dc:creator>
<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 22:58:17 +0300</pubDate>
</item><item>
<title>Питание  усилителей  напряжения  переменным током</title>
<guid isPermaLink="true">http://paulbradley.net/yunnomu-i-byvalomu/74-pitanie-usilitelej-napryazheniya-peremennym-tokom.html</guid>
<link>http://paulbradley.net/yunnomu-i-byvalomu/74-pitanie-usilitelej-napryazheniya-peremennym-tokom.html</link>
<description><![CDATA[<P align="justify" />&nbsp;&nbsp; Иногда в целях экономии необходимо обойтись без выпрямителя, питающего анод постоянным током, и перейти на питание анодной цепи переменным током, что допустимо только в тех случаях, когда пульсация анодного тока с частотой питающего напряжения не мешает нормальной работе схемы. При этом анодный ток будет иметь вид полу-периодных импульсов, проходящих во время положительных полупериодов переменного напряжения на аноде. Напряжение на сетке во время положительных полупериодов будет оказывать на анодный ток обычное управляющее действие. Можно приближенно считать, что импульсы анодного тока в данной схеме по форме эквивалентны половине синусоида, причем их средние значения за период будут определять постоянную составляющую анодного тока. Среднее значение подобных импульсов можно приближенно считать равным  1/тс от амплитуды.]]></description>
<category><![CDATA[Юнному и бывалому]]></category>
<dc:creator>asius</dc:creator>
<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 22:46:40 +0300</pubDate>
</item><item>
<title>Искажения сигналов</title>
<guid isPermaLink="true">http://paulbradley.net/yunnomu-i-byvalomu/73-iskazheniya-signalov.html</guid>
<link>http://paulbradley.net/yunnomu-i-byvalomu/73-iskazheniya-signalov.html</link>
<description><![CDATA[<P align="justify" />&nbsp;&nbsp; Наличие какой-либо разницы между формой входных и выходных сигналов свидетельствует об искажениях, имеющих место в усилителе. Во многих случаях применения необходимо, чтобы электронная лампа усиливала входной сигнал без искажений, т.е. чтобы входной и выходной сигналы имели одинаковую форму. В некоторых иных случаях искажения вносятся преднамеренно, с целью получения на выходе видоизмененного нужным образом сигнала. В ламповых схемах различаются три вида искажений: частотные, амплитудные и фазовые. Частотные искажения возникают вследствие неравномерного усиления схемой различных частот. На рис. 3-27 показана типовая частотная характеристика усилителя, т.е. кривая зависимости его коэффициента    усиления    от    частоты.]]></description>
<category><![CDATA[Юнному и бывалому]]></category>
<dc:creator>asius</dc:creator>
<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 21:40:55 +0300</pubDate>
</item><item>
<title>Основные виды рабочих режимов памп</title>
<guid isPermaLink="true">http://paulbradley.net/yunnomu-i-byvalomu/72-osnovnye-vidy-rabochix-rezhimov-pamp.html</guid>
<link>http://paulbradley.net/yunnomu-i-byvalomu/72-osnovnye-vidy-rabochix-rezhimov-pamp.html</link>
<description><![CDATA[<P align="justify" />&nbsp;&nbsp; Различным режимам работы электронных ламп присвоено наименование: класс А, АВ, В или С. Характерные особенности режимов различных классов поясняет рис. 3-29,  на котором показаны положежения. Импульсы анодного тока в режиме класса В имеют форму половины синусоиды. Отрицательные полупериоды синусоиды отсутствуют, поэтому искажения велики.<br />Для уменьшения искажений и повышения выходной мощности широко используются двухтактные усилители класса В, в которых рабо¬тают по две лампы, включенные в противофазе. Через одну из ламп проходят положительные, и через вторую — отрицательные полу-периоды синусоиды и, складываясь в нагрузке, эти сигналы образуют выходной сигнал, близкий к синусоиде.<br /><br />]]></description>
<category><![CDATA[Юнному и бывалому]]></category>
<dc:creator>asius</dc:creator>
<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 21:34:59 +0300</pubDate>
</item><item>
<title>Входная проводимость триода в схеме усилителя с заземленным катодом</title>
<guid isPermaLink="true">http://paulbradley.net/yunnomu-i-byvalomu/71-vxodnaya-provodimost-trioda-v-sxeme-usilitelya-s-zazemlennym-katodom.html</guid>
<link>http://paulbradley.net/yunnomu-i-byvalomu/71-vxodnaya-provodimost-trioda-v-sxeme-usilitelya-s-zazemlennym-katodom.html</link>
<description><![CDATA[<P align="justify" />&nbsp;&nbsp; Электронный ток в цепи управляющей сетки усилительного триода бывает чрезвычайно мал, так как на сетку обычно подается отрицательное напряжение смещения. В сеточной цепи триода будет проходить иной, емкостный ток, обусловленный емкостями между электродами лампы. В некоторых случаях эти емкости и идущий через них емкостный ток играют очень важную роль. Внутриламповые емкости между ее электродами, называемые междуэлектродными, показаны на рис. 4-3, а. <br />]]></description>
<category><![CDATA[Юнному и бывалому]]></category>
<dc:creator>asius</dc:creator>
<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 21:29:41 +0300</pubDate>
</item><item>
<title>Схемы междукаскадной связи в многокаскадных усилителях</title>
<guid isPermaLink="true">http://paulbradley.net/yunnomu-i-byvalomu/70-sxemy-mezhdukaskadnoj-svyazi-v-mnogokaskadnyx-usilitelyax.html</guid>
<link>http://paulbradley.net/yunnomu-i-byvalomu/70-sxemy-mezhdukaskadnoj-svyazi-v-mnogokaskadnyx-usilitelyax.html</link>
<description><![CDATA[<P align="justify" />&nbsp;&nbsp; В ламповых усилителях слабый входной сигнал можно усилить последовательно несколько раз, при помощи нескольких включенных последовательно каскадов усиления, обеспечивающих получение на выходе многокаскадного усилителя требуемого напряжения или мощ¬ности. В многокаскадных схемах сигнал на выходе анодной лампы является входным сигналом для последующей лампы. В схемах, предназначенных для усиления сигналов переменного тока, с выхода предыдущего каскада на вход последующего должны подаваться только переменные напряжения, причем входная сеточная цепь каждой лампы должна быть защищена от попадания в нее высокого постоянного напряжения, имеющегося в выходной анодной цепи   предыдущей   лампы.<br /><br />]]></description>
<category><![CDATA[Юнному и бывалому]]></category>
<dc:creator>asius</dc:creator>
<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 21:23:59 +0300</pubDate>
</item><item>
<title>Нелинейность ламповых характеристик</title>
<guid isPermaLink="true">http://paulbradley.net/yunnomu-i-byvalomu/69-nelinejnost-lampovyx-xarakteristik.html</guid>
<link>http://paulbradley.net/yunnomu-i-byvalomu/69-nelinejnost-lampovyx-xarakteristik.html</link>
<description><![CDATA[<P align="justify" />&nbsp;&nbsp; Выше было указано, что характеристики ламп, т.е. кривые, выражающие зависимости токов лампы от напряжений на ее электродах, являются основными источниками сведений о свойствах электронных ламп, как элементов схемы. Так, например, характеристика, приведенная на рис. 3-1, а, позволяет графически определить эквивалентное сопротивление лампы постоянному току при различном напряжении на ее электродах.<br />При использовании ламп в реальных схемах различаются два вида эквивалентного сопротивления лампы. Первое из них, сопротивление   лампы   постоянному   току, определяется из реальных характеристик и вычисляется по формуле, связывающей его с заданным напряжением и током.]]></description>
<category><![CDATA[Юнному и бывалому]]></category>
<dc:creator>asius</dc:creator>
<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 14:05:48 +0300</pubDate>
</item><item>
<title>Графический анализ режима работы лампового усилителя</title>
<guid isPermaLink="true">http://paulbradley.net/yunnomu-i-byvalomu/68-graficheskij-analiz-rezhima-raboty-lampovogo-usilitelya.html</guid>
<link>http://paulbradley.net/yunnomu-i-byvalomu/68-graficheskij-analiz-rezhima-raboty-lampovogo-usilitelya.html</link>
<description><![CDATA[<P align="justify" />&nbsp;&nbsp;Если усилитель состоит более чем из одного каскада, т.е. если напряжение на выходе первой лампы служит входным • напряжением для лампы второго каскада и т.д., необходимо в выходной цепи каждой лампы отделить переменную составляющую напряжения от постоянной составляющей. Для этой цели используются специальные цепи между каскадной связи. Одна из возможных схем подобной цепи,USbix состоит из конденсатора С, отсекающего постоянную составляющую анодного напряжения, сопротивления Д,служащего анодной нагрузкой.]]></description>
<category><![CDATA[Юнному и бывалому]]></category>
<dc:creator>asius</dc:creator>
<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 13:57:48 +0300</pubDate>
</item><item>
<title>ЭЛЕКТРОННАЯ ЛАМПА КАК ЭЛЕМЕНТ СХЕМЫ</title>
<guid isPermaLink="true">http://paulbradley.net/yunnomu-i-byvalomu/67-yelektronnaya-lampa-kak-yelement-sxemy.html</guid>
<link>http://paulbradley.net/yunnomu-i-byvalomu/67-yelektronnaya-lampa-kak-yelement-sxemy.html</link>
<description><![CDATA[<P align="justify" />&nbsp;&nbsp;  Электронная лампа в общем случае является нелинейным элемен¬том электрической схемы. Нелинейность обусловливает некоторые особенности анализа цепей с электронными лампами. Существуют два основных метода исследования подобных цепей. Первый приближенный метод основан на линейной аппроксимации рабочих участков характеристик лампы. При линеаризации характеристик лампа может быть заменена в схеме эквивалентным омическим сопротивлением, что позволяет использовать обычные методы анализа электрических цепей.]]></description>
<category><![CDATA[Юнному и бывалому]]></category>
<dc:creator>asius</dc:creator>
<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 13:49:31 +0300</pubDate>
</item><item>
<title>Двух электродные лампы накаливания!</title>
<guid isPermaLink="true">http://paulbradley.net/yunnomu-i-byvalomu/66-dvux-yelektrodnye-lampy-nakalivaniya.html</guid>
<link>http://paulbradley.net/yunnomu-i-byvalomu/66-dvux-yelektrodnye-lampy-nakalivaniya.html</link>
<description><![CDATA[<P align="justify" />&nbsp;&nbsp; Предположим, что внутренний объем двух электродной лампы заполнен каким-либо разреженным газом при давлении в несколько сотых долей миллиметров ртутного столба. В газе всегда имеется небольшое число свободных электронов, возникающих за счет действия космических лучей или по другим причинам. Если подать на электроды лампы некоторое напряжение, электроны будут перемещаться по направлению к положительно заряженному электроду с нарастающей скоростью. Как только электрон приобретает энергию, достаточную для ударной ионизации, при соударении электрона с каким-либо газовым атомом происходит ионизация последнего.]]></description>
<category><![CDATA[Юнному и бывалому]]></category>
<dc:creator>asius</dc:creator>
<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 13:45:27 +0300</pubDate>
</item></channel></rss>
