Содержание

 

 
 

Надежность и испытание электровакуумных приборов

1. Специальные электронные приборы для СВЧ - Общие сведения

Исторически первыми представителями приборов О-типа стали клистроны, широко, применяемые и в настоящее время. В клистронах значительное время пролета электронов не только не вредно, но и необходимо для нормальной работы прибора. Основные типы клистронов — пролетные (двух- и многорезон...

2. Измерение и интерпретация искажений

Однако, на этих частотах в исследуемый усилитель поступает множество помех через питающую электросеть, что вызовет ложные показания измерительных приборов. Также возможны биения между частотой питающей сети и частотой измерительного генератора. Следовательно, необходимо увеличивать поверочную частоту для того, чтобы устранить помехи от частоты сети электроснабжения и ее гармоник. Ка...

3. Принцип устройства и работы электро-вакуумных приборов - Термоэлектронные катоды

Его широко используют в приемно-усилительных и генераторных лампах малой и средней мощности, в электронно-лучевых трубках, в лампах для импульсной работы и многих других приборах. Рис. 15.6. Зависимость эмиссии оксидного катода от длительности импульса анодного тока В импульсном режиме эмиссия оксидного катода может быть во много раз сильнее, нежели в режиме непрерывной работы. Она происходит под действием сильного внешнего электрического поля, т. е. представляет собой сочетание электростатической эмиссии с термоэлектронной. Однако с т...

4. Газоразрядные и индикаторные приборы - Электрический разряд в газах

Разряд поддерживается за счет электронной эмиссии катода под ударами ионов. Основные приборы тлеющего разряда — стабилитроны (газоразрядные стабилизаторы напряжения), газосветные лампы, тиратроны тлеющего разряда, знаковые индикаторные лампы и декатроны (газоразрядные счетн...

5. Радиокомпоненты - Общие сведения

Радиокомпоненты - Общие сведения Ранее рассмотрены принципы работы и расчет простейших цепей и электронных приборов, которые после их объединения в некоторое единое целое образуют принципиальную схему сложных, функционально законченных устройств, в том числе и усилительных каскадов. Од...

6. Фотоэлектронные приборы - Фотоэлектронные умножители

В полупроводниковой электронике нет пока приборов, заменяющих ФЭУ. ...

7. Проволочные резисторы

Только для резистора 220 Ом было зафиксировано измеряемое приборами отклонение, составившее 0,2%. Для всех эквивалентных схем замещения присутствует небольшой шунтирующий конденсатор (пара...

8. Совершенствование измерений нелинейных гармонических искажений

Чтобы эти измерения были сопоставимы с измерениями, выполненными стандартным измерительным прибором, измеряющим вторую гармонику при подаче на вход гармонического колебания с частотой 1 кГц, будет необходим фильтр с коэффициентом передачи 0 дБ на 2 кГц. Отметим, что указанные требования к полосе пропускания фильтра и его коэффициенту передачи критичны, и означают...

9. Перенапряжения, возникающие при включении схемы

Наличие анодных токов уменьшит бросок тока в конденсаторах, а также предотвратит повышенный износ катодов ламп. Приборы, способные успешно противостоять этим процессам включения, уже известны, чаще всего под названием «включающие реле с нулевым напряжением», и не представляют такой уж большой редкости. Для питания таких реле требуется только низковольтное постоянное напряжение, что позволяет дистанционно включать источник питания ...

10. Специальные электронные приборы для СВЧ - Пролетный клистрон

Однако это практически не используется, так как размеры прибора увеличивать невыгодно. Итак, в уловитель поступают электронные сгустки, следующие друг за другом с частотой f Они создают в резонаторе Р2 импульсы наведенного тока и возбуждают в нем колебания. Для получения максимальной амплитуды колебаний резонатор Р2 должен быть настроен на частоту f на которую ...

11. Выбор электронной лампы по критерию низких искажений

Выбор электронной лампы по критерию низких искажений Немаловажный вклад в нелинейные искажения вносят сами усилительные приборы — электронные лампы. Казалось бы, на первый взгляд об искажениях лампы можно судить по семейству ее статических характеристик. Например, семейство выходных (анодных) статических характеристик лампы, имеющие заметно различные промежутки между кривыми, снятыми при разном сеточном напряжении (при условии его изменения с фиксированным шагом), указывает на искажения. В то же время, лампа, обладающая более равномерными характеристиками, далеко не обязатель...

12. Электронно-лучевые трубки - Общие сведения

Общие сведения В электронно-лучевых приборах создается тонкий пучок электронов (луч), который управляется электрическим или магнитным полем либо обоими полями. К этим приборам относятся электроннолучевые трубки индикаторных устройств радиолокаторов, для осциллографии, приема телевизионных изображений (кинескопы), передачи телевизионных изображений, а также запоминающие трубки, электронно-лучевые переключатели, электронные микроскопы, электронные преобразователи изображений и др. Большинство электронно-лучевых приборов служит для получения видимых изображений на люминесцентном экране; их называют электронно-графическими. Рассматриваются наиболее распространенные осциллографическ...

13. Использование транзисторов в качестве активной нагрузки для электронных ламп

P(макс): максимальное значение допустимой мощности рассеяния прибора (P = Iк * Vкэ). fT граничная частота, при которой коэффициент усиления по переменному току равен единице. На этой и более высоких частотах, транзистор теряет свои усилительные свойства. hfe(мин) минимальный коэффициент усиления по постоянному току в схеме включения транзистора с общим эмиттером. Опытным путем установлено, что необходимый hfe транзистора обычно требуется равным удвоенному минимальному току лампы, в цепи которой будет установлен транзисто...

14. Коэффициент режекции источника питания применительно к отдельным каскадам и устойчивость схемы

К сожалению, МОП полевые транзисторы с р-n переходом обладают также и высоким выходным сопротивлением, зависящим от конкретно используемого типа прибора, поэтому в схему должен быть добавлен эмитерный повторитель на биполярных транзисторах, схема, которая достаточно часто и...

15. Газоразрядные и индикаторные приборы - Индикаторные приборы

Разница между напряжениями UП и UВ характерна для всех газоразрядных приборов, в частности для стабилитронов. У неоновых ламп напряжение UП на несколько единиц или десятков вольт ниже, чем напряжение UB. Это объясняется тем, что перед возникновением разряда газ неионизирован. А перед прекра...

16. Каскод (каскодная схема)

Если, как в каскоде, коэффициент усиления катода верхней электронной лампы низкий, и мы используем прибор, потому что у него хорошая шумовая характеристика, то вероятно, что напряжение сигнала на этом катоде очень небольшое, возможно только несколько милливольт. Токи утечки через изоляцию нити накала/катода становиться больше при повышении Vнк, таким образом, комбинация Vнк = 75 В со слабым напряжением сигнала, означает, что влияние может быть значительно. Автор однажды сделал схему, используя электронные лампы, которые были рассчитаны на Vнк(макс) =150 В. ...

17. Высоковольтный выпрямитель и стабилизатор

Можно было бы использовать для подгонки переменный резистор, однако, их надежность гораздо меньше, чем у постоянных резисторов, а отказ одного из компонентов схемы с высоковольтными кремниевыми приборами может привести практически к катастрофическим последствиям. Более безопасным вариантом окажется использование постоянного резистора со стандартным значением сопротивления 1 кОм, но при этом надо предусмотреть место для установки дополнительного параллельно включа...

18. Газоразрядные и индикаторные приборы - Тлеющий разряд

Этот барьер препятствует получению большого анодного тока. В газоразрядном приборе, с тлеющим разрядом за счет большого числа положительных ионов создается положительный объемный заряд. Он вызывает изменение потенциала в пространстве анод — катод в положительную в сторону. Потенциальная диаграмма «выгибается» вниз (кривая 3). Рис. 21.1. Распределение потенциала между электродами при отсутствии разряда (1), в электронном приборе (2) и в газоразрядном приборе с тлеющим разрядом (3) Как видно, в газоразрядном приборе распределение потенци...

19. Газоразрядные и индикаторные приборы - Стабилитроны

Стабилитроны Стабилитроны — приборы тлеющего и коронного разряда. Наиболее распространены стабилитроны тлеющего разряда, работающие, в режиме нормального катодного падения. В последнее время они все чаще заменяются полупроводниковыми стабилитронами. Поскольку темный разряд, предшествующий тлеющему, не используется, его не показывают на вольтамперной характеристике стабилитрона (рис. 21.6). Точку возникновения разряда А отмечают на вертикальной оси. К тому же миллиамперметр для измерения тока тлеющего разряда не покажет ничтожно малого тока темного разряда. Рис. 21.7. Стабилитроны тлеющего (а) и коронног...

     >>>>>     0
!...................
20
!...................
40
!...................
60
!...................
80
!...................
100
!...................
120
!...................
 

 

 

Информация

 

Информация

Чтобы температура баллона не стала недопустимо высокой, увеличивают площадь его поверхности. Наиболее часто применяют стеклянные баллоны, но у керамических значительно выше термостойкость и механическая прочность. Металлические (стальные) баллоны имеют большую прочность и обеспечивают хорошее экранирование лампы от внешних электрических и магнитных полей. Но они сильно нагреваются, и это приводит к перегреву электродов. В последние годы выпуск ламп с металлическими баллонами прекращен. В лампах старого типа электроды укреплены на стеклянной ножке в виде трубки, сплющенной на одном конце (рис. 15.10, а). В эту ножку впаяны проволочки из металла, имеющего одинаковый со стеклом температурный коэффициент расширения. Концы выводных проволочек приварены к проводникам, идущим к контактным штырькам цоколя. Держатели электродов крепятся в слюдяных или керамических
пластинах-изоля-
торах, благодаря чему фиксируется расстояние между электродами (рис. 15.10, б). У ламп пальчиковой серии и ряда других электроды монтируются на плоской ножке, представляющей собой утолщенное стеклянное основание баллона. В ножку впаяны проводники (рис. 15.10, в), которые снаружи выполняют роль контактных штырьков, а внутри лампы являются держателями электродов. Катод прямого накала обычно натягивается с помощью пружинки (рис. 15.10, г), чтобы он не провисал при удлинении от нагрева. В лампах имеются еще некоторые вспомогательные детали. К ним относятся держатели для геттера,
электростатичес-
кие экраны, устраняющие емкостные токи между отдельными часгями лампы или защищающие лампу от воздействия внешних электрических полей. Рис. 15.10. Крепление электродов и их выводов в стеклянных лампах Особое внимание уделяется точности сборки и прочности крепления электродов. Но все же существует разброс электрических свойств между отдельными экземплярами ламп данного типа. Он объясняется неоднородностью деталей, их случайными деформациями при сборке, неточностью сборки, неодинаковостью эмиссии катодов у различных экземпляров ламп и другими причинами. Система выводов от электродов, служащая для подключения лампы к схеме, называется цоколевкой лампы. Стеклянные лампы с цоколем имеют восемь штырьков, расположенных в вершинах правильного восьмиугольника (рис. 15.11, а). В центре цоколя находится ключ, т. е. более длинный штырек с выступом, обеспечивающий правильную установку лампы. Штырьки принято нумеровать по часовой стрелке от выступа на ключе.
Электростатичес-
кий экран, имеющийся внутри некоторых ламп, соединен с одним из штырьков. У различных ламп электроды соединяются с разными штырьками. Схемы цоколевки приводятся в справочниках. При анодных напряжениях в сотни вольт все электроды имеют выводы на цоколь. А у ламп на напряжения в тысячи вольт вывод анода часто находится наверху баллона. Рис. 15.11. Цоколевка ламп Вы

 
 
Сайт создан в системе uCoz