Статья Краткое описание Журнал


НИЗКОЧАСТОТНЫЙ ДВУХЛУЧЕВОЙ ОСЦИЛЛОГРАФ



бет3/16
Дата01.04.2016
өлшемі6.22 Mb.
#64939
түріСтатья
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

НИЗКОЧАСТОТНЫЙ ДВУХЛУЧЕВОЙ ОСЦИЛЛОГРАФ


http://nauchebe.net/2010/05/nizkochastotnyj-dvuxluchevoj-oscillograf/

На рис. 6 приведена принципиальная схема блока питания и схема включения электронно-лучевой трубки.

Трансформатор блока питания выполнен на маг-нитопроводе ШЛ0.35 16X32. Обмотка I содержит 1320 витков провода ПЭВ-1 0,31, обмотка II — 40 витков провода ПЭЛ 0,12, обмотка III — 102+102 витка провода ПЭЛ 0,35, обмотка IV — 26 витков провода ПЭЛ 0,72, обмотка V — 1200+1200 витков провода ПЭВ-1 0,16, обмотка VI — 600 витков прово­да ПЭВ-1 0,16.

Дроссель Др1 намотан на сердечнике Ш12Х18 с зазором 2 мм проводом ПЭЛ 0,2. Число витков 3000.









ГЛИН НА ЭЛЕМЕНТАХ КМОП


РадиоМир 2005 №11

http://nice.artip.ru/?id=doc&a=doc84

Генераторы линейно изменяющегося напряжения (ГЛИН) находят самое разнообразное применение и являются широко известными импульсными устройствами. На рис.1 показана схема генератора, выполненная на двух логических элементах ИЛИ-НЕ. B eё основе лежит обычная схема несимметричного генератора прямоугольных импульсов, в которой вместо резистора, током через который заряжается времязадающий конденсатор, применён генератор тока на полевом транзисторе VT1. Одновременно эта же цепь создает отрицательную обратную связь. Временные диаграммы, иллюстрирующие работу ГЛИН, приведены на рис.2. Импульсы на рисунке имеют "закруглённый" вид, поскольку изображены для самых высоких рабочих частот. Работает ГЛИН следующим образом. Пусть на выходе DD1.1 произошло изменение напряжения с высокого логического уровня на низкий. Конденсатор С1 при этом разряжен, т.е. на обкладке, подключённой ко входу DD1.2 - низкий уровень напряжения. Соответственно, на выходе DD1.2 - высокий уровень. Генератор тока на полевом транзисторе VT1 (ток регулируется подстроечным резистором R1) определяет частоту следования генерируемых импульсов. Появление на выходе DD1.2 высокого уровня включает генератор тока, и его ток заряжает времязадающий (по схеме) конденсатор С1.


Рис.1 Схема ГЛИН


Рис.2 Осциллограмма

Напряжение на правой обкладке конденсатора линейно увеличивается, а левая обкладка конденсатора замкнута через выход DD1.1 на общий провод, поскольку на этом выходе - низкий уровень напряжения. Таким образом, на правой обкладке конденсатора С1 формируется линейно нарастающее напряжение. Вход и выход DD1.2 соединены через генератор тока, имеющий некоторое внутреннее сопротивление. Это означает, что за счёт отрицательной обратной связи с выхода на вход DD1.2 работает в линейном режиме как инвертирующий усилитель. По мере увеличения напряжения на входе DD1.2 напряжение на его выходе уменьшается до тех пор, пока оно не достигнет уровня переключения DD1.1. Обычно этот уровень равен примерно половине напряжения питания. На выходе DD1.1 при этом появляется высокий уровень напряжения, и левая обкладка конденсатора подключается через выход DD1.1 к положительному полюсу источника питания. Конденсатор быстро разряжается на общий провод через диод VD1 и выход логического элемента (ЛЭ) DD1.2. Когда напряжение на входе DD1.2 достигнет нулевого уровня, на его выходе появляется высокий уровень напряжения. DD1.1 при этом переключается, на его выходе появляется низкий уровень напряжения, и начинается новый цикл формирования импульса. С выхода DD1.1 снимается короткий импульс, предшествующий началу формирования ЛИН. Диод VD2 обеспечивает защиту входа DD1.2 от отрицательного напряжения. Левая обкладка конденсатора до переключения оказывается подключённой к общему проводу через выход DD1.1. Вследствие этого на входе DD1.2 появляется отрицательное напряжение, и формирование напряжения начинается с низкого (отрицательного) уровня. С целью устранения этого нежелательного эффекта между входом DD1.2 и общим проводом включён диод VD2, который ограничивает отрицательное напряжение на уровне 0,6...0,7 В (0,2...0,4 В для германиевого диода).

Этот ГЛИН может работать при частотах повторения импульсов десятки и сотни килогерц. На этих частотах даже скоростные ОУ работают плохо. Данная схема применена в источнике питания с преобразованием на ВЧ и стабилизацией выходного напряжения с помощью широтно-импульсной модуляции.

 Е.СОЛОДОВНИКОВ, г.Краснодар



Осциллограф Н3013

Трубка ЛО-247

Ребят ну помогите пожайлуста подогнать схему под трубку ло247.


Ссылка на схему http://i.piccy.info/i5/08/60/876008/Ostsyllograf_na_trekh_tranzystorakh.jpg
Ссылка на трубку 5ЛО38 http://www.radiolamp.ru/sprav/elt/5lo38.html
Ссылка на трубку ЛО247 http://www.radiolamp.ru/sprav/elt/lo247.html
А это файл в помощь и с вопросом:) http://i.piccy.info/i5/72/60/876072/Ostsyllograf.jpg или фото ниже\
Осциллографическая трубка. Предназначена для визуальной регистрации электрических процессов. Цвет свечения экрана — зеленый. Послесвечение экрана — среднее. Оформление — стеклянное, с цоколем (РШ19). Масса 350 г,



Трубка ЛО-247 ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ




КП901А
Технические параметры позиции


Структура

N-FET

Максимальное напряжение сток-исток Uси,В

70

Максимальный ток стока Ic макс при 25С, мА

4

Максимальное напряжение затвор-исток Uзи макс.,В

30

Максимальная рассеиваемая мощность Pси макс.,Вт

20

Крутизна характеристики S,мА/В

100

Корпус

KT-42

Возможный аналог - D-FET,если память не изменяет(BSS серии?) См так же IRF510

КП902А

Технические параметры позиции




Структура

N-FET




Максимальное напряжение сток-исток Uси,В

50




Максимальный ток стока Ic макс при 25С, мА

0.2




Максимальное напряжение затвор-исток Uзи макс.,В

30




Максимальная рассеиваемая мощность Pси макс.,Вт

3.5




Крутизна характеристики S,мА/В

17




Корпус

KT-42







КП901 

полевые транзисторы с изолированным затвором предназначены для применения в усилительных и генераторных каскадах в диапазоне коротких и ультракоротких длин волн (до 100 МГц) 




КП902 

полевые транзисторы с изолированным затвором для применения в приемно-передающих устройствах в диапазоне частот до 400 МГц 

http://www.inp.nsk.su/~kozak/pt/pth01.htm

http://www.elgrad.net/techdoc-49.html

Тип

S1-S2/I(U)
мсим/А(В)

I01-I02/U
А/В

Iз/Uз
нА/В

C11
пф

C12
пф

C22
пф

Fш/F
дб/ГГц

Uзи/Iс(U0
В/mА(В)

Uзс
В

Uзи
В

Uси
В


А

P/Pт
вт

Тип

Кан

Цок

КП901А
КП901Б

50-160/0.5
60-170/0.5

0.015-0.2/20
0.015-0.2/20

100/15

100
100

10
10










85
85

30
30

70
70

4
4

20
20

МДП
МДП

N
N

38
38

КП902А
КП902Б
КП902В

10-25 /0.05
10-25 /0.05
10-25 /0.05

-0.01/
-0.01/
-0.01/

3/30
3/30
3/30

11
11
11

0.6
0.6
0.8

11
11
11

6/0.25
-
8/0.25







30
30
30

50
50
50

0.2
0.2
0.2

3.5
3.5
3.5

МДП
МДП
МДП

N
N
N

38
38
38

Артикул

235936

Фото





Название

BSS131

Корпус

SOT23-3

Описание

MOSFET, N, SOT-23; Transistor Type:MOSFET; Transistor Polarity:N; Voltage, Vds Typ:240V; Current, Id Cont:0.1A; Resistance, Rds On:16ohm; Voltage, Vgs Rds on Measurement:10V; Voltage, Vgs th Typ:1.4V; Case Style:SOT-23; Termination Type:SMD; Temperature, Operating Range:-55°C to +150°C; Current, Idm Pulse:0.4A; Depth, External:2.5mm; Length / Height, External:1.12mm; Marking, SMD:SRs; Pins, No. of:3; Power Dissipation:0.36W; Power, Pd:0.36W; Power, Ptot:0.36W; Temperature, Current:25°C; Temperature, Full Power Rating:25°C; Transistors, No. of:1; Voltage, Vds Max:240V; Voltage, Vgs th Max:2V; Width, External:3.05mm; Width, Tape:8mm

Наличие

Склад №2  



 

2-3 дня




Цена (руб.)

8.34


CATHODE_DRIVE_FOR_CRT


Published:2009-7-10 21:57:00 Author:May

 
Cascode connection of 2N4091 JFET and 2N3742 bipolar transistor provide full video output for cathode. Gain is about 90. M-derived filter using stray capacitances and variable inductor blocks 4.5-MHz sound frequency from video amplifier. Cascode coAfiguration eliminates Miller capacitance problems of JFET, allowing direct drive from video detector.- FET Databook, Na-tional Semiconductor, Santa Clara, CA, 1977, p 6-26-6-36.   (View)

Преобразователь для ЭЛТ

http://www.radiosait.ru/page_1593.html

В автономной, дозиметрической аппаратуре, использующей ФЭУ, возникает проблема их питания. Необходимое ФЭУ высокое напряжение Uфэу (0,8...1 кВ и более), требования к его стабильности (фоточувствительность ФЭУ довольно сильно зависит от напряжения питания; см. приложение 7) предъявляют к устройствам, формирующим это напряжение, довольно жесткие требования.


Рис. 82. Преобразователь для питания ФЭУ

Основу высоковольтного преобразователя, показанного на рис. 82, составляет блокинг-генератор, формирующий на обмотке II трансформатора Т1 импульсы напряжения с амплитудой UимпUфэу. Через диодный столб VD3 они заряжают конденсатор С5, который становится таким образом источником питания фотоумножителя. Пульсации Uфэу (они имею форму «пилы» с временными интервалами между «зубцами» tпR7·C4) снимает RC-фильтр (С5, R8, С6, R9, С7).

В цепь питания блокинг-генератора введен транзистор VT2, коллекторный ток которого зависит от тока базы, зависящего, в свою очередь, от тока стока полевого транзистора VT3 . Напряжение на затворе этого транзистора зависит от Uфэу, напряжения на стабилитроне VD1 (транзистор VT1 - его токозадающий «резистор») и соотношения «плечей» делителя R3+R4, R6 (резистором R3 выставляют нужное Uфэу ). Легко видеть, что при понижении Uфэу (по абсолютной величине), возникшем по какой-либо дестабилизирующей причине, напряжение питания блокинг-генератора увеличится и воздействие дестабилизирующего фактора будет тем самым в значительной мере компенсировано.

Трансформатор блокинг-генератора наматывают на ферритовом кольце М3000МН 20х12х6 мм. В связи с тем, что этот феррит имеет низкое объемное сопротивление, острые ребра сердечника необходимо загладить и тщательно весь его изолировать; обмотать, например, лавсановой или фторопластовой лентой.

Первой наматывают обмотку II, содержащую 800 витков провода ПЭВ-2 0,07. Намотку ведут в одну сторону, почти виток к витку, оставляя между началом и концом обмотки промежуток 2...3 мм. Обмотку II также покрывают слоем изоляции. Обмотку I (8 витков ПЭВШО 0,15...0,25) и обмотку III (3 витка тем же проводом) укладывают по сердечнику возможно равномернее.

Фазировка обмоток (точками на Т1 отмечены их синфазные концы) должна быть соблюдена при монтаже трансформатора.

О деталях преобразователя. Резистор R6 - КИМ-0,125, R3 - СП-38А, другие - МЛТ-0,125 и 0,25. Конденсаторы СЗ, С4 - КМ-6 или К10-176; С5 ,С7 - К15-5-Н70 (1,5 кВ) или другие керамические на напряжение не менее 1 кВ; С1 и С2 - любые оксидные. Диодный столб 2Ц111А-1 можно заменить четырьмя последовательно включенными диодами типа КД102А. При каких-либо иных заменах нужно иметь в виду, что диодный столб VD3 не только должен иметь высокое обратное напряжение - не менее Uфэу , но и малый (при этом напряжении) ток утечки - не более 0,1 мкА.

Транзистор блокинг-генератора можно заменить на КТ630В. Здесь определяющим параметром является напряжение насыщения транзистора в импульсном режиме: при токе в импульсе 1...1,5 А - Uкэ нас имп 0,3 В. Остаточное напряжение на коллекторе транзистора нетрудно оценить по осциллограмме: по «зазору» между плоской вершиной импульса и линией нулевого потенциала.

Ток, потребляемый высоковольтным преобразователем от источника питания, будет зависеть, конечно, от нагрузки. С двумя описанными здесь сцинтилляционными головками, работавшими в режиме радиационного локатора, он не превышал 16 мА.

Стабилизация анодного напряжения и цепь накала:

http://datagor.ru/amplifiers/tubes/993-karmannyjj-umzch-dlja-vysokoomnykh-naushnikov..html

Разматываю трансы. Мне нужно получить 6,3В накала, 280-300В анодного и 12-14В для индикации. Мотаю все это по приведенной здесь схеме:


Провод на согласующий беру потоньше, 0,18 на вид, а вот на силовой поразному. Первичка, она же сетевая,провод ПЭВ2-0,8.
Его же, но в виде "косы" из 3 проводов мотаю на накал.
Анодная МГТФ-ом, но можно и обычным достаточного диаметра.
http://datagor.ru/amplifiers/tubes/1033-vtoraja-zhizn-zabytojj-zhelezjaki-6n7s-i-eshhe.html




Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16




©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет