109166. lajstromszámú szabadalom • Rádió-jelzőberendezés

— 7 — ciájánál a (18) transzformátor (20) primér­tekercsónek a szükséges belépő-jelfesziilt­séget túlterhelés nélkül szolgáltatja. A fenti folyamat a kilépő-csövek rács-5 feszültségének azon pontig való emelkedé­sét teszi lehetővé, amelynél az anódaára­mot a tértöltés vagy az emisszió hatá­rolja. Ez igen fontos sajátság, minthogy az erősítőből a lehető legnagyobb teljesít-10 mény kivételét teszi lehetővé. Nyilván­való, hogy ha e rácsfeszültség- vagy anóda­áramváltozást elérjük, akkor az anóda­elporlást figyelembe kell venni, hogy az anódák túlhevítését megakadályozzuk. Ez 15 utóbbit terhelő-ellenállással szabályozzuk. A fenti sajátságokat sikeresen felhasz­nálhatjuk a csövek kilépő teljesítményé­nek a határértékig való fokozására, ha terhelő-ellenállást használunk úgy, hogy 20 ha a legnagyobb anódaáram folyik, akkor a terhelő-ellenállásban fellépő feszültség­esés a feszültségnek az anódafeszültség­forrás (Eh ) értékéről a legkisebb (E,) m ) (3. ábra) értékre való esését okozza, amint 25 azt az emisszió és a tértöltés meghatá­rozza. Azt találtuk, hogy a kilépő-csövek ilyen kívánatos megterhelése szükségessé teszi, hogy a terhelő-ellenállás kisebb legyen, mint a kilépő-csövek anódaellen-30 állása. Ez a javított „B" osztályú erősítő sajátsága, ami a legnagyobb kilépő telje­sítmény gazdaságos elérésének szempont­jából nagyon kívánatos és hatásos. A következőkben a kilépő-fokozatban 35 lévő mindegyik cső legkisebb rácskör­ellenállásának számítási módját közöljük. A 2. ábra (40) görbéjének emelkedése a legnagyobb változásnak megfelelő (41) pontnál a kilépő-csövek egyikének leg­íO vagy belső belépő-impedanciája, amelyet (-Rg)-vel jelzünk. kisebb rács és katóda közötti ellenállása Az egész rácsfeszültségváltozást mind­egyik kilépő-csőnél a (38) és (39) abszcisz­í5 szák összege tünteti fel, a legkisebb (Rg ) ellenállással. (Rs )-nek, vagy a belépő-kör ellenállásának, amely az egyik kilépő-cső rácsával sorbakapcsolt, az (Rg ) ellenállás­nál lényegesen kisebbnek kell lennie és az 50 célszezűen az (Rg ) ellenállás 'Ao-e, amint a fentiekben kifejtettük, bár az nincsen ez értékre korlátozva. Azonban sönt-ellen­állás nem engedhető meg, kivéve a frek­vencia-karakterisztika javítása céljából és 55 a belépő-áramkör csatolóeleme úgy szer­kesztendő, hogy az maga szolgáltassa ezt a kívánt, a kilépő-csövek rácsával sorba­kapcsolt tényleges belépő-ellenállást, ha a kilépő-csövek a bevezető-fokozat anóda­áramköréhez vannak csatolva. 60 Tételezzük fel, hogy a (18) transzformá­tor primér- és szelcundértekercse közötti áttételi viszony Ni : Ns; ha a bevezető­fokozat 12 csövének (rp ) anóda-impedan­eiája 3000—3500 ohm, akkor a bevezető- 65 fokozat (15) anódakörében lévő (lí.| i ter­helő-ellenállás, amely az 1. ábra szerint a (18) transzformátor (20) primértekercsé­nek felel meg, 30.000—35.000 ohm, és ha push-pull kapcsolást alkalmazunk, akkor 70 ez érték kétszerese. Ez érték (Rg )-töl vagy a kilépő-fokozat rácsáramkörének leg­kisebb rácsellenállásától függ, amely utóbbi viszont, amint fent kifejtettük, mnidegyik kilépő-cső belső vagy rács- 75 impedanciájától függ, az esetben, ha a legnagyobb rácsáram folyik. Ez a követ­kezőképen fejezhető ki: j V ItL i 2 I = 1L l iN l > és a jelfeszültség az Rj, ellenálláson (az I. 80 ábra 20 primértekercsén) = is2 x maximális •2 rácsfeszültség (2. ábrd 38. és 39.1. A továbbiakban a kilépő-fckczat opti­mális (Rp) terhelő-ellenállásának meg­határozási módját közöljük. sr> A 2. és 3. ábra értelmében a (19) kilépő­transzformátor (27) primértekercsén át a terhelésnek leadott legnagyobb (E,,r a ) váltó­áramú anódafeszültséget vagy az anóda­feszültségforrás (Eb ) feszültségének 90 (3. ábra) legnagyobb csökkenését, a leg­kisebb megengedhető |Ei,m ) anódafeszült­ség határozza meg, amely mellett a leg­nagyobb anódaáram folyik. Ez utóbbi a cső tértöltésétől függ és ezt e tértöltés ha- 95 tárolja. (E^n) tehát az a legkisebb anóda­feszültség, amely a legnagyobb emisszió vagy olyan megközelítőleg legnagyobb emisszió eléréséhez szükséges, amelyet a biztos üzem még megenged, mimellett a 100 legnagyobb anódaáram (I,,,,,). A legnagyobb rácsfeszültségváltozásnál (Ebml feszültség mellett (Ip m ) anódaáram folyik és az anódaáramnak az (Ipm) pon­tig (3. ábra) az (E„) rácsfeszültséggel ará- 105 nyosnak kell lennie, amely (Ipi n ) pontot pl. a 2. ábrán a (36) pont jelzi. Mindegyik (16) és (17) cső üzemközbeni (Rp ) terhelő-ellenállása: = RP 8. 110 J-pm

Next

/
Thumbnails
Contents