Sposób obliczenia wtórnika
Moderatorzy: gsmok, tszczesn, Romekd, Einherjer, OTLamp
-
- 50...74 posty
- Posty: 61
- Rejestracja: sob, 3 września 2005, 19:22
Bardzo dziękuje za cenne wskazówki i zainteresowanie. Mam jeszcze jedno pytanie. Chodzi mi o wybór napięcia polaryzacji siatki. Jeżeli dobrze rozumuje to np. przy amplitudzie napięcia wejściowego 2V napięcie polaryzacji musi byc mniejsze - przypuścmy -3V. Chodzi o to żeby przy maksymalnym napięciu na wejściu siatka była spolaryzowana ujemnie względem katody i nie popłynął prąd siatki. Dobrze rozumuje???????
P.S. Nie projektuje prosiaczka. To tylko rozwazania teoretyczne.
Pozdrawiam
P.S. Nie projektuje prosiaczka. To tylko rozwazania teoretyczne.
Pozdrawiam
-
- moderator
- Posty: 6989
- Rejestracja: pt, 11 kwietnia 2003, 23:47
- Lokalizacja: Zawiercie
Dla poprawnego przeniesienia amplitudy 2V układ również nie wymaga żadnych zmian. Duży zapas napięcia na połączonych szeregowo rezystorach 3,6k i 400R (20V) zapewnia Ci niewielkie zmiany płynącego w układzie prądu. To właśnie po to zastosowany jest w układzie dodatkowy rezystor, który Ty oznaczyłeś na schemacie jako R, by wtórnik mógł przenosić stosunkowo duże amplitudy bez wprowadzania znaczących zniekształceń sygnału.
Pozdrawiam,
Romek
Pozdrawiam,
Romek
α β Σ Φ Ω μ π °C ± √ ² < ≤ ≥ > ^ Δ − ∞ α β γ ρ . . . .
-
- 50...74 posty
- Posty: 61
- Rejestracja: sob, 3 września 2005, 19:22
-
- 3125...6249 postów
- Posty: 3915
- Rejestracja: wt, 8 kwietnia 2003, 08:33
- Lokalizacja: Warszawa
-
- 50...74 posty
- Posty: 61
- Rejestracja: sob, 3 września 2005, 19:22
-
- 50...74 posty
- Posty: 62
- Rejestracja: pt, 12 lutego 2010, 21:35
- Lokalizacja: Birmingham, UK
Re: Sposób obliczenia wtórnika
Temat dość stary, ale się podepnę.
Cygan podał powyżej obliczenia:

Jeżeli na charakterystyce anodowej wyznaczymy linię obciążenia, z założonego Ua 250V, Ia=0, przez punkt pracy P, to przy 0V polaryzacji siatki popłynie prąd ok. 14mA. Natomiast max. dopuszczalny prąd dla ECC82 jest 10.5mA.
Czy lampa w tej sytuacji nie jest przeciążona, czy może wszystko będzie zależeć od amplitudy sygnału wejścia, czy może czegoś nie dopatrzyłem?
Cygan podał powyżej obliczenia:
Jeżeli na charakterystyce anodowej wyznaczymy linię obciążenia, z założonego Ua 250V, Ia=0, przez punkt pracy P, to przy 0V polaryzacji siatki popłynie prąd ok. 14mA. Natomiast max. dopuszczalny prąd dla ECC82 jest 10.5mA.
Czy lampa w tej sytuacji nie jest przeciążona, czy może wszystko będzie zależeć od amplitudy sygnału wejścia, czy może czegoś nie dopatrzyłem?
VA
Re: Sposób obliczenia wtórnika
Nie dopatrzyłeś. Maksymalny dopuszczalny prąd katodowy* (anodowy gdy lampa nie pracuje z prądem siatki sterującej) dla jednego systemu ECC82 wynosi 20mA. 10.5mA to wartość charakterystyczna dla konkretnego Us, przy którym podano inne parametry charakterystyczne takie jak S czy k.volcanoadam pisze:Natomiast max. dopuszczalny prąd dla ECC82 jest 10.5mA.
Czy lampa w tej sytuacji nie jest przeciążona, czy może wszystko będzie zależeć od amplitudy sygnału wejścia, czy może czegoś nie dopatrzyłem?
*podawany wraz z innymi wartościami maksymalnymi w rubryce "Limiting values" zazwyczaj na końcu wszystkich danych, tuż przed charakterystykami.
-
- 50...74 posty
- Posty: 62
- Rejestracja: pt, 12 lutego 2010, 21:35
- Lokalizacja: Birmingham, UK
Re: Sposób obliczenia wtórnika
Nie bardzo rozumiem, czy w takim układzie prąd katodowy i anodowy są różne?
Ostatnio czytałem, że punkt pracy we wtórniku ustala się tak samo jak przy wspólnej katodzie. Czy w takim układzie punkt pracy można wytyczyć powyżej max. Ia?
Ostatnio czytałem, że punkt pracy we wtórniku ustala się tak samo jak przy wspólnej katodzie. Czy w takim układzie punkt pracy można wytyczyć powyżej max. Ia?
VA
-
- moderator
- Posty: 6989
- Rejestracja: pt, 11 kwietnia 2003, 23:47
- Lokalizacja: Zawiercie
Re: Sposób obliczenia wtórnika
Witam.
volcanoadam
Jak to już opisał OTLamp nota katalogowa podaje parametry charakterystyczne, czyli typowe w danych warunkach zasilania lampy, oraz parametry graniczne, których nie powinno się przekraczać, gdyż stwarza to ryzyko dużo szybszego zużycia się lampy. Nigdzie w katalogu nie podano, że dopuszczalny prąd anodowy dla jednego systemu ECC82 może wynosić maksymalnie 10,5 mA, natomiast podana jest informacja znacznie istotniejsza, mówiąca, że wartość prądu katody nie powinna przekraczać 20 mA. Prąd anodowy i katodowy są oczywiście sobie równe dla ujemnych napięć siatki względem katody. Co do wartości granicznych, to te z reguły podawane są dla warunków statycznych (ciągłego obciążenia), natomiast w warunkach pracy impulsowej takie parametry jak chwilowa moc tracona na anodzie i maksymalna wartość prądu anodowego w impulsie mogą być znacznie większe od podanych w katalogu parametrów maksymalnych, tych mogących występować w warunkach statycznych. Nota katalogowa RFT dla ECC82 podaje, że dopuszczalny prąd katodowy w impulsach o czasie trwania 2 ms może wynosić aż 250 mA.
Pozdrawiam,
Romek

Jak to już opisał OTLamp nota katalogowa podaje parametry charakterystyczne, czyli typowe w danych warunkach zasilania lampy, oraz parametry graniczne, których nie powinno się przekraczać, gdyż stwarza to ryzyko dużo szybszego zużycia się lampy. Nigdzie w katalogu nie podano, że dopuszczalny prąd anodowy dla jednego systemu ECC82 może wynosić maksymalnie 10,5 mA, natomiast podana jest informacja znacznie istotniejsza, mówiąca, że wartość prądu katody nie powinna przekraczać 20 mA. Prąd anodowy i katodowy są oczywiście sobie równe dla ujemnych napięć siatki względem katody. Co do wartości granicznych, to te z reguły podawane są dla warunków statycznych (ciągłego obciążenia), natomiast w warunkach pracy impulsowej takie parametry jak chwilowa moc tracona na anodzie i maksymalna wartość prądu anodowego w impulsie mogą być znacznie większe od podanych w katalogu parametrów maksymalnych, tych mogących występować w warunkach statycznych. Nota katalogowa RFT dla ECC82 podaje, że dopuszczalny prąd katodowy w impulsach o czasie trwania 2 ms może wynosić aż 250 mA.
Pozdrawiam,
Romek
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
α β Σ Φ Ω μ π °C ± √ ² < ≤ ≥ > ^ Δ − ∞ α β γ ρ . . . .