Способ усиления непериодических значений токов и напряжений

 

gggQg 21 д4 9Я

В 48611

АВТОРСНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

ОПИ САНИЕ способа усиления непериодических значений токов и напряжений.

К авторскому свидетельству Л. И. Гутенмахера, заявленному 27 февраля 193б года (спр. о перв. № 187895).

0 выдаче авторского свидетельства опубликовано 31 августа 1936 года.

Многократное усиление напряжения постоянного тока представляет собой важную практическую задачу. Принципиально для каждой ступени усилителя требуется отдельный источник анодного напряжения. Кроме того, изменения величин анодных и сеточных напряжений в значительной степени влияют на точность усиления основного напряжения, приложенного к сетке первой лампы. Эти недостатки не свойственны схемам усиления переменного тока.

Предлагаемое изобретение имеет в виду осуществить усилитель постоянного тока, обладающий свойствами усилителя переменного тока.

Для этого подлежащим. усилению постоянным напряженям воздействуют на управляющие электроды многосеточных усилительных ламп, чем достигается изменение степени усиления напряжения вспомогательного источника переменного тока.

На фиг. 1 представлена схема усилителя, поясняющая предлагаемый способ, причем цифрами 1, 2, 3 и 4 обозначены электронныелампы, буквами Т„T, Т> и

Т4 — трансформаторы, ффС, и С вЂ” сетки ламп (управляющие электроды), r — сопротивления, К вЂ” конденсаторы, EA — напряжение источника постоянного тока, Е о †напряжен вспомогательного источника переменного тока, е,— напряжение, подлежащее усилению.

На схеме не показаны цепи накала нитей и соединения экранирующих сеток, Сопротивления r и емкости К служат для создания отрицательного смещения на сетках ламп. Протекающий через сопротивления r0 анодный ток создает падение напряжения, отрицательное по отношению к сетке.

Лампы 1 и 2 взяты однотипными. По существу вместо этих двух ламп может быть взята одна многоэлектродная лампа, содержащая в одном баллоне все необходимые электроды.

На фиг. 2 изображена для примера известная сама по себе многоэлектродная лампа, характеристика которой показана на фиг. 3.

Как известно, анодный ток многоэлектродной лампы одновременно зависит от напряжений, действующих на всех сетках и аноде. Например, если рассмотреть свойства современной многоэлектродной лампы „гексод", схема которой изображена на фиг. 2, то при постоянном анодном напряжении и постоянстве напряжений на всех сетках, кроме одной, пусть С„зависимость анодного тока la от напряжения на этой сетке выразится графически кривой 4=f (е,) на фиг. 3. Если изменить значение напряжения на другой сетке С, и снова снять характеристику лампы, в зависимости от напряжения на той же сетке С„то получится другая, отличная от предыдущей, характеристика. Наклон кривой или, как принято называть, крутизна характеристики будет иной. Снимая ряд характеристик лампы при различных, но постоянных значениях напряжения на сетке С„мы получим семейство характеристик S S, S S4, изображенное на фиг. 3.

Эту зависимость крутизны характеристики лампы от постоянного напряжения на одном из электродов предлагается использовать для изменения амплитуды вспомогательного переменного тока при помощи напряжения, которое требуется усилить.

Напряжение вспомогательного источника переменного тока Есо приложено к сеткам С, ламп 1 и 2. Поэтому, в анодных цепях этих ламп, в которые включены первичные обмотки трансформаторов Т, и Т„ протекают токи, переменные составляющие которых изменяются пропорционально приложенному напряжению. Во вторичных обмотках этих трансформаторов индуктируются напряжения,. пропорциональные только этим переменным составляющим.

При замкнутых накоротко сетках С, необходимо, чтобы капряжение на сетке лампы 3 было равно нулю. Для этой цели можно приложить к сеткам С., ламп 1 и 2 напряжения, сдвинутые на 180, а по величине установить их при помощи ползунка О на сопротивлении а — b тTа кKиHмMиH, чтобы напряжения во вторичных обмотках трансформаторов У; и Т, были равны и противоположно направлены. Назовем это состояние холостым „ходом усилителя". Это же

:остояние можно установить и другим путем, а именно можно приложить к,сеткам С, одно и то же напряжение (совпадагощее по фазе), а вторичные обмотки трансформаторов Т, и Т, включить так, чтобы наггряжения были сдвинуты на 180 .

На фиг. 3 это состояние „холостого хода" усилителя представлено кривыми г, и г,. Работа ламп 1,и 2 при этом протекает на характеристике лампы 3 при крутизне S4.

Если приложить к сетке С, лампы 1 напряжение е„ то под воздействием этого напряжения крутизна характеристики лампы 1 для сетки С, изменится.

Пусть, например, крутизна характеристики будет определяться кривой

Тогда, амплитуда переменной составляющей анодного тока лампы 1 изменится и на фиг. 3 эта уменьшенная составляющая тока будет выражаться кривой г;.

Так как в лампе 2 при этом не произошло никаких изменений, переменная составляющая сохраняет свое значение.

Во вторичных обмотках трансформаторов У; и Т, будут при этом уже различные по величине напряжения, разность которых создаст переменный ток в анодной цепи лампы 3. Этот переменный ток можно дальше усиливать по любой схеме усиления переменного тока при помощи схем с трансформаторами, реактивными катушками или активными сопротивлениями.

Таким образом, при помощи первых двух параллельно соединенных ламп представляется возможным получить переменный ток, пропорциональный по амплитуде постоянному напряжению, которое необходимо усилить. Дальнейшее усиление производится по нормальным схемам усиления переменного тока.

Вспомогательным источником переменного тока может в большинстве случаев практики служить переменный ток промышленной частоты. При отсутствии такового можно создать ток более высокой частоты ламповым генератором.

Самыми удобными лампами для работы по этой-схеме в качестве первых двух ламп являются многоэлектродные лампы, так называемые, .,гексод", пентод, эктод и др.

При этом, вследствие прямо пропорциональной зависимости крутизны характеристик ламп для напряжения одной сетки от напряжения на другой из управляющих сеток, можно добиться почти линейной зависимости величины амплитуды переменного тока в оконечной лампе от значения постоянного усиливаемого напряжения. Усиленный переменный ток можно затем, при: необходимости, выпрямить.

Предлагаемый усилитель может быть особенно полезен при усилении слабых фототоков и термотоков.

Предмет и зобретения.

Способ усилеиия непериодических значений токов и напряжений, например, усиления фототоков и термотоков с применением усиления вспомогательного переменного тока, отличающийся тем, что степень усиления напряжения вспомогательного источника переменного тока изменяют при помощи непериодического усиливаемого напряжения, которым воздействуют на управляющие электроды многосеточных усилительных ламп.

Тип..Проиооанграф . 1амбовскаи, Ю. Мок, 4147 — 500

Способ усиления непериодических значений токов и напряжений Способ усиления непериодических значений токов и напряжений Способ усиления непериодических значений токов и напряжений 

 

Наверх