Главная  Сложная РЭА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 [ 71 ] 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

вариантом питания. Разбор различных способов фильтрации и использование с этой целью стабилизации выходного напряжения выходит за пределы задач, рассматриваемых в настоящей книге. Эти вопросы освещены в литературе [6].

При проектировании нужно также учитывать, что включение в цепь стока потенциометра или делителя напряжения для регулирования амплитуды сигнала, подаваемого на затвор усилительного прибора следующего каскада (рис. 6.2,а), изменяет в невыгодную сторону соотношение между напряжениями сигнала и фона. Поэтому потенциометр или делитель лучше включать в цепь затвора, как показано на рис. 6.2,6.

Борьба с фоном прямыми методами, т. е. уменьшением уровня фона источников и подавлением паразитных связей источников фона с его приемниками, приводит часто к необходимости повышения качества источников питания и других звеньев радиоэлектронного прибора, что требует дополнительных затрат и усложнения аппаратуры. Поэтому весьма заманчивыми кажутся различные компенсационные методы подавления фона, принцип действия которых сводится к введению в различные точки прибора переменного напряжения сети питания в противофазе с фоном. Недостатками таких методов является необходимость точной индивидуальной регулировки прибора и возможность недоком-пенсации и перекомпенсации при изменениях уровня фона по любой причине. В результате применение компенсации фона приводит к усложнению производства, снижению идентичности отдельных образцов и уменьшению надежности аппаратуры. Поэтому здесь и в следующих параграфах компенсационные методы не рассматриваются.

В многоблочной аппаратуре источники питания обычно выделяются в отдельный блок, соединяемый многопроводным кабелем с остальными частями устройства. При конструировании такого кабеля заманчиво (рис 6 3,а) соединить в блоке питания в один все провода, подлежащие подключению к корпусу прибора, так как это дает экономию в числе проводов и контактов разъема. Тогда через общий провод аЬ будет протекать сумма токов всех выпрямителей и трансформаторов, находящихся в блоке и соединяемых с корпусом. К собственному фону каждого выпрямителя добавится паде-



ние напряжения на участке аЬ от тока фона всех других: выпрямителей и от тока источников переменного напряжения.

Пример 6.1. Определить уровень фона, поступающего на прибор, если соединение его с блоком питания выполнено по схеме-рис. 6.3,а и выпрямитель £пит1, предназначенный для питания первых каскадов усилителей с высокой чувствительностью, выдает на-пряжение £пит1=15 В, при уровне фона 0,001%. Второй выпрямитель питает мощные выходные каскады при суммарном токе-5 А и уровне фона 0,1%. Источник переменного напсяжения от-


Рис. 6.3. Неправильное (а) и правильное (б) подключение к корпусу прибора источников питания

сутствует. Дли-иа общего участка 1аь=1 м, он выполнен проводом диаметром 1,0 мм. Сопротивление участка аЬ около 0,025 Ом. Протекающий через его ток фона выпрямителя Епштг равен 5 мА, и на; нем получится напряжение 0,125 мВ, которое добавится к собственному фону выпрямителя Епить равному 15-10~=0,15 мВ. Суммарное напряжение фона Еишт! на приборе будет почти в два раза; больше напряжения фона выпрямителя. Еще хуже получится, если-выходные каскады собраны на электронных лампах с питанием накала переменным током 2 А. На участке аЬ падение напряжении 0,025-2=50 мВ и суммарное напряжение фона Еиш-п на приборе будет в 50/0,15=330 раз больше фона выпрямителя.

На рис. 6.3,6 изображена правильная схема подключения источников питания, в которой все присоединяемые к шасси провода имеют свои отдельные клеммы. Особенно целесообразно применять такую схему в многоблочной аппаратуре, в которой источники питания часто выделяются в отдельные блоки. Необходимо также соблюдать эту схему в лабораторных и испытательных установках, так как неправильное подключение источников питания может дать ошибочные результаты, не повторяющиеся при окончательной сборке аппаратуры.

Рассмотренная паразитная передача части напряжения накала в цепи других источников питания и смешения напряжений фона нескольких выпрямителей от-



иосится к паразитной связи- через общее сопротивление (см. § 1.6). Этот вид паразитной связи особенно опасен в тех случаях, когда через общий провод протекает большой ток. Поэтому к монтажу присоединения к корпусу проводов, несущих токи накала, нужно относиться весьма осторожно. Провода или лепестки, соединяющие цепи накала с шасси, нельзя использовать для присоединения к шасси других элементов. В практике автора был случай, когда у промышленного экземпляра осциллографа на линии развертки получался остаточный фон, не исчезавший при отключении входных проводов и при установке на нуль регулятора вертикального усиления. Оказалось, что один из выводов резистора, относящегося ко входу усилителя вертикального отклонения, был присоединен к шасси через накальный лепесток ламповой панели, соединенный с шасси проводом длиной около 200 мм. Падение напряжения на этом участке, по которому протекал ток всего одной лампы 6Ж4, оказалось достаточным для создания фона.

Подключение к корпусу нескольких источников питания общим проводом опасно не только, когда одним из источников является трансформатор накала. Для питания устройств, построенных на полупроводниковых приборах, требуются небольшие напряжения, но значительно большие токи по сравнению с ламповыми приборами, особенно в выходных каскадах. Как видно из примера 6.1, применение общего провода питания может привести к увеличению уровня фона вследствие добавления к фону одного выпрямителя фона других. Кроме того, любые изменения тока, потребляемого от одного из выпрямителей, .могут создавать заметное падение напряжения на общем проводе и добавляться к напряжению остальных источников.

Другие причины появления фона при накале электровакуумных приборов переменным током изложены в первом издании настоящей книги.

6.2. Фон, наводимый магнитным потоком рассеивания силового трансформатора и дросселей

Находящиеся в приборе или блоке силовой транс- форматор и дроссель сглаживающего фильтра создают магнитный поток рассеивания, который может оказаться причиной появления фона переменного тока на выходе прибора. 234




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 [ 71 ] 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92