Содержание

 

 
 

Диод имеет два электрода в стеклянном, металлическом или керамическом баллоне с вакуумом

1. Дифференциальная пара (дифференциальный каскад)

Упрощенная принципиальная схема такой дифференциальной пары приведена на Дифференциальный каскад строится на двух идентичных триодах, зачастую выполненных в одном баллоне, с соединенными катодами, пропускающими общий ток к земле через приемник неизменяющегося тока (на схеме обозначен условным значком). Каждый из триодов работает на равные по ве...

2. Многоэлектродные и специальные лампы - Краткие сведения о различных типах тетродов и пентодов

Пентоды старых типов имели вывод управляющей сетки наверху баллона, а вывод анода — на цоколе. Значительно удобнее современные пентоды, в которых все электроды выведены на цоколь. При этом анод и управляющая сетка, как правило, присоединены к диаметрально противоположным штырькам. В конструкции электродов предусмотрены экраны для уменьшения емкости анод — управляющая сетка. Внутри цоколя и в ключе имеется металлический экран. Для пальчиковых ламп экран находится в центральном отверстии ламповой панели. Такие э...

3. Электронно-лучевые трубки - Общие сведения

Трубки различаются также по размерам экрана, материалу баллона (стеклянные или металлостеклянные) и другим признакам. ...

4. Специальные электронные приборы для СВЧ - Магнетрон

С боковых сторон к аноду припаяны медные диски, образующие вместе с анодом баллон, необходимый для сохранения вакуума. Выводы от подогревателя проходят в стеклянных трубках, спаянных с анодом. Катод обычно подключен к одному из выводов подогревателя. Для отбора энергии колебаний вводится в один из резонаторов виток связи, соединенный с коаксиальной линией. Ее вывод также проходит через стеклянную трубку. Благодаря сильной связи между резонаторами энергия отбирается от всех резонатор...

5. Многоэлектродные и специальные лампы - Устройство и работа тетрода

Вывод анода протягивают на верх баллона, а вывод управляющей сетки — на цоколь (или наоборот). Экранирование анодной цепи от сеточной производят и вне лампы, в схеме. Рис. 19.2. Конструкция тетрода 1 — вывод анода; 2 — экран; 3 — катод; 4 — управляющая сетка; 5 — анод; 6 — экранирующая сетка; 7 — экран Рис. 19.3. Токи в тетроде при динатронном эффекте Недостаток тетрода — динатронный эффект («провал...

6. Проверка работоспособности усилителя

От баллона такого двойного триода, на которой выполнены оконечные каскады двух усилителей мощности стереопары, требуется отвести вдвое большую мощность, учитывая при этом сравнительно небольшие размеры самого баллона. Следовательно, самые первые испытания усилителя были выполнены с целью удостовериться в том, что лампа типа 6528 при номинальной выходной мощности «не испустит дух», так и не дойдя до «финиша». Панель лампы 6528 была у...

7. Выпрямление переменного тока

Так как при работе такого выпрямителя используются пары ртути, то капли жидкого металла достаточно быстро осаждаются на внутренних стенках баллона лампы, поэтому при включении подогреватель должен, прежде всего, испарить некоторое количества металла, что требует в обязательном порядке вертикального положения баллона ртутного выпрямителя. Время, которое необходимо для предварительного прогрева катода перед тем, как будет приложено высоковольтное напряжение, приведено в табл. 6.3. Таблица 6.3 Необходимое время предварительного прогрева лампы Лампы производства компании EdiswanЛампы производства компании Milliard После длительного хранения или механических воздействийНе менее 15 минНе менее 30 мин При ежедне...

8. Электронно-лучевые трубки - Краткие сведения о различных электронно-лучевых трубках

Для одновременного наблюдения двух процессов выпускают двухлучевые трубки, имеющие в баллоне две однолучевые системы. Специальные двухцветные индикаторные ЭЛТ, называемые элмитронами, имеют экран из двух люминофоров, дающих свечение разного цвета. В зависимости от энергии электронов луча получается свечение того или иного цвета. В прошлые годы выпускались запоминающие ЭЛТ, в которых передаваемое изображение можно было не только видеть на экране, но и зафиксировать, для того чтобы повторять его. Например, в потенциал...

9. Двухэлектродные лампы - Основные типы

Широкое применение имеют двойные диоды (два диода в одном баллоне). Наиболее прост диод с катодом прямого накала. К таким лампам можно отнести некоторые высоковольтные кенотроны и большинство мощных кенотронов. У катода косвенного нак...

10. Газоразрядные и индикаторные приборы - Стабилитроны

7,6) электроды цилиндрической формы из никеля. Баллон наполнен водородом, причем напряжение стабилизации зависит от давления газа, которое обычно составляет тысячи паскалей (десятки миллиметров ртутного столба). Напряжение Uст при этом несколько сотен вольт. Рабочие токи в пределах 3 — 100 мкА. Внутреннее сопротивление переменному току сотни килоом. Процесс возникновения разряда длится 15 — 30 с. В последнее время выпущены стабилитроны коронного разряда, оформленные в керамических баллонах, на напряжение в деся...

11. Особенности работы электронных ламп на СВЧ - Входное сопротивление и потери энергии

Также увеличиваются потери во всех твердых диэлектриках, находящихся под воздействием переменного электрического поля, например в стекле баллона. Рис. 24.9. Форма СВЧ-колебаний при работе лампы в импульсном режиме Большие потери энергии в лампах ухудшают КПД усилителей и генераторов СВЧ, приводят к чрезмерному нагреву самих ламп и резко снижают добротность контуров, подключенных к лампам. Контуры в виде коаксиальных резонансных линий или объемных резонаторов имеют высокую добротность, доходящую до тысяч и десятков тысяч. Но когда эти контуры присое...

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

 

 

Информация

 

Информация

Напряжение на выходе трансформатора затем снижается достаточно быстро, а при достижении нулевого амплитудного значения выпрямительные диоды перестают проводить ток. Ток в нагрузке при этом обеспечивается за счет накопленного заряда в конденсаторе, который разряжается, при резистивной нагрузке напряжение на нем снижается по
экспоненциально-
му закону до тех пор, пока напряжение на выходе трансформатора вновь не возрастет до значения, достаточного для заряда конденсатора. После этого цикл заряда-разряда конденсатора повторяется (рис. 6.7). Рис. 6.7 Напряжение пульсаций, возникающее на накопительном конденсаторе в течение его цикла заряда-разряда Хотя теоретически снижение напряжения на конденсаторе во время разряда происходит по
экспоненциально-
му закону, с достаточной для практических целей точностью можно
аппроксимироват-
ь экспоненту, по которой происходит уменьшение напряжения, прямой линией. В случае, когда в качестве нагрузки используется последовательно включенный стабилизатор, кривая снижения напряжения в
действительност-
и является прямой линией. Использование такого упрощения позволяет легко рассчитать величину напряжения остаточных пульсаций. Заряд, накапливаемый на конденсаторе, определяется выражением: Приравнивая правые части уравнений, можно написать: Из этого выражения определяется величина напряжения на конденсаторе: Общая величина заряда, выраженная через величину тока I, протекающего за время t, можно выразить следующим образом: Данное уравнение показывает изменение напряжения на конденсаторе, которое вызывается током I, протекающим через конденсатор в течение времени t. Е

 
 
Сайт создан в системе uCoz