Содержание

 

 
 

Пролетевшие через резонатор электроны попадают на анод и нагревают его

1. Надежность и испытание электровакуумных приборов

Конечно, надо уменьшать нагрев и от внешних источников, например от других деталей или от солнечных лучей. Следует иметь в виду, что большие дозы ионизирующего излучения могут отрицательн...

2. Особенности работы электронных ламп на СВЧ - Импульсный режим

Лампы для импульсной работы имеют сравнительно малые размеры анода, так как потери на его нагрев определяются средней мощностью. Импульсы большой мощности получаются при подаче на сетку и анод весьма больших напряжений в течение короткого времени. Анодное напряжение, например, достигает десятков киловольт. Во избежание пробоя необходимо обеспечить хорошее...

3. Специальные электронные приборы для СВЧ - Магнетрон

«Вредные» электроны бомбардируют катод и увеличивают его нагрев. С этим явлением в магнетронах приходится считаться. Для того чтобы не было перекала катода, во время работы магнетрона обычно уменьшают напряжение накала. Кроме того, поверхность катода необходимо делать более прочной, чтобы предотвратить ее разрушение ударами электронов. Более сложным оказывается путь «полезного» электрона Б, попавшего в тормозящее переменное поле резонатора 2. Т...

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

Вследствие большого сопротивления оксидного слоя его нагрев катодным током соизмерим с нагревом от тока накала. 3. Различные участки оксидного слоя неодинаковы по сопротивлению и эмиссионной способности. Катодный ток распределяется так, что на участки с меньшим сопротивлением и большей эмиссионной способностью идут большие токи. На этих участках нагрев усиливается, уменьшается сопротивление, увели...

5. Особенности работы электронных ламп на СВЧ - Основные типы электронных ламп для СВЧ

В генераторных лампах особое значение приобретает охлаждение анода и лампы в целом, так как из-за больших потерь энергии лампы сильно нагреваются. Лампы дециметрового диапазона, конечно, могут работать на более длинных волнах, но для ...

6. Схема улучшенного источника питания

К сожалению, второй случай был связан с последовательно включенными цепями подогревателей ламп и последствия вызванных им повреждений были просто ужасными; • теоретически не исключается температурный дрейф. При нагреве нити накала вольфрамового подогревателя ее сопротивление возрастает (этот закон справедлив для всех металлов) Так как выделяющаяся мощность Р = I2R, то увеличивающееся сопротивление вызывает увеличение выделяющейся мощности в проводни...

7. Трехэлектродные лампы - Характеристики

Они учитывают неодинаковость температуры в разных точках катода, неэквипотенциальность поверхности катода прямого накала, эффект Шоттки, дополнительный подогрев катода анодным током, начальную скорость электронов, контактную разность потенциалов, термо-ЭДС, возникающую при нагреве контакта различных металлов, и другие явления. Закон степени трех вторых все эти явления не учитывает. Характеристики в справочниках являются средними, полученными на основе нескольких характеристик, снятых для различных экземпляров ламп данного типа. Поэтому пользование такими характеристиками дает погрешности. Широко применяются характеристики, показывающие зависимость тока о...

8. Выбор электронной лампы по критерию низких искажений

Некоторые электронные лампы, например, тип Е182СС и тип 6350 были разработаны для использования в первых цифровых компьютерах, где наиболее важна долговечность даже с полным нагревом и отсутствием тока анода, который вызывает рост сопротивления переходного слоя катода. Другие электронные лампы были разработаны и изготовлены без учета искажений. Проблема выходной ступени генератора кадровой развертки в старых ламповых телевизорах очень похожа на проблему аудиоусилителя, имеющего в качестве нагрузки громкоговоритель. Оба устройства используют выходные трансформаторы для согласования электронной лампы с нагрузкой и работают в звуковом частотном диап...

9. Особенности проектирования усилителей с малыми искажениями

(0—25 кГц) Хотя сеточный ток существует только при положительном напряжении на сетке относительно катода, реальные электронные лампы начинают проводить сеточный ток при немного более отрицательных напряжениях на сетке из-за эффекта термопары в соединении между различными нагреваемыми металлами в лампе и электронным облаком над поверхностью катода. У маломощных приемо-усилительных ламп обычно, сеточный ток появляется при напряжении между сеткой и катодом ≈ — 1 В, при этом всегда нужно помнить, что это напряжение складывается, как из напряжения смещения Vgk, так и из амплитуды входного сигнала. Искажения из-за сеточного тока и регулировки громкости Поскольку, регулировка громкости как правило осуществляется путем изменения напряжения сигнала, подводимого к сеточной цепи, то она также может играть определенную роль в возни...

10. Ряды стандартизованных значений сопротивлений

Дополнительно к этому следует всегда убедиться, что такой резистор не будет нагреваться за счет близко расположенных и сильно нагретых соседних элементов. ...

11. Табличные вычисления для расчета регулятора громкости

Качество пайки будет выше, если нагрев начинать со штыревого вывода переключателя и нанесения на него капли припоя до того, как для завершения процесса жало паяльника начинает прогрев выводов резисторов. Для пайки элементов, предназначенных для поверхностного монтажа, необходимо использовать припои с серебряными присадками. Рис. 8.9 Пайка резисторов для поверхностного монтажа с применением кондуктора. Пайка очеред...

12. Особенности работы электронных ламп на СВЧ - Инерция электронов

Если рассмотреть электронные процессы в других режимах, то можно прийти к таким же выводам: вследствие инерции электронов уменьшается переменная составляющая анодного тока, увеличивается мощность потерь на аноде и дополнительно нагревается катод от ударов возвращающихся электронов. Эти явления наблюдаются не только при tпр = Т/2, но и всегда, когда время пролета и период колебаний соизмеримы. ...

13. Точное определение параметров выходного трансформатора

Можно использовать тонкопленочный резистор МРС-5, который является безиндуктивным, но подверженный очень сильному нагреву при мощностях рассеяния более 2 Вт в обычную воздушную среду. Либо можно привинтить к шасси плакированный алюминием проволочный резистор WH15, который бу...

14. Двухэлектродные лампы - Рабочий режим. Применение диода для выпрямления переменного тока

Если в секунду на анод попадает N электронов и каждый из них обладает энергией mv2/2, то мощность, отдаваемая электронным потоком на нагрев анода, Ра = Nmv2/2. (16.9) Энергию электроны получают от ускоряющего поля. Пренебрегая их начальной энергией, можно считать, что mv2/2 ≈ qua. Тогда Ра = Nqua. (16.10) Произведение Nq есть количество электричества, попадающее за 1 с на а...

15. Особенность выпрямления высоковольтного напряжения

Биметаллическая пластина состоит из двух скрепленных вместе полосок разнородных металлов, имеющих различные коэффициенты температурного расширения. При нагревании полосы начинают изгибаться, на подвижном конце пластины имеется контакт, замыкающий электрическую цепь. В вакуумированной колбе потери на образование электрической дуги при замыкании-размыкании контактов отсутствуют, поэтому потери на работу такого реле определяются, в основном, удельной теплоемкостью материалов биметаллической пластины и ее массой. Время задержки срабатывания теплового реле может быть увеличено почти до трехкратного значения, указанного в паспорте, снижением напряжения подогревателя биметаллической пластины. Если ...

16. Газоразрядные и индикаторные приборы - Краткие сведения о различных газоразрядных приборах

Оригинальным прибором является аркатрон, представляющий собой тиратрон дугового разряда, в котором катод нагревается не током, а за счет ионной бомбардировки. Все эти газоразрядные приборы весьма инерционны и поэтому непригодны для высоких частот, так как процесс рекомбинации после выключения (запирания) прибора требует значительного времени. Приборы с инертными газами могут работать на частотах в десятки килогерц, а приборы с ртутными парами — на гораздо более низких частотах. ...

17. Линейный каскад

Если рассматриваемая схема питается традиционным способом с использованием лампового выпрямителя и все источники питания подключены к одному и тому же силовому трансформатору, нагрев катода пентода EF184 может произойти быстрее, чем триода 6С45П, оставляя пентод EF184 уязвимым в отношении проблемы тока второй сетки. Поэтому вариант использования стабилизатора THINGY был отвергнут, и окончательно принят менее эффективный вариант питания цепи второй сетки g2 через балластный резистор. Практические советы по наладке В рассмотренной выше схеме...

18. Электронно-лучевые трубки - Люминесцентный экран

Большая часть энергии луча расходуется на нагревание экрана, выбивание вторичных электронов и испускание ультрафиолетовых и рентгеновских лучей. Люминесцентный экран характеризуется светоотдачей, т. е. силой света на 1 Вт мощности электронного луча. Светоотдача максимальна при температуре люминофора от 0 до 80 °С. С дальнейшим повышением температуры светоотдача падает; п...

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

 

 

Информация

 

Информация

Последний фактически составляет ток, необходимый для полного восстановления заряда на конденсаторе во время каждого полупериода. Чтобы определить величину этого тока, необходимо найти значение угла проводимости, который представляет время, в течение которого диоды остаются во включенном состоянии и одновременно заряжается конденсатор (рис. 6.8). Рис. 6.8 Определение угла проводимости по величине напряжения пульсаций Для определения этой величины надо начать отсчет с момента времени, когда конденсатор полностью заряжен. Так как известно значения напряжения пульсаций, то можно определить абсолютное значение напряжения на конденсаторе в тот момент времени, когда диод проводит ток. Тогда напряжение на выходе выпрямителя (если для простоты изложения пренебречь полярностью напряжения) составляет: В тот момент времени, когда диод начинает проводить ток, напряжение на конденсаторе должно составлять: После преобразования уравнения получим следующие выражения: Если в это уравнение подставить значения, взятые из ранее рассмотренного примера (рис. 6.6) и учесть, что значения углов выражаются в радианной мере, а не в градусной, то время t будет равно: Таким образом, ток, потребляемый конденсатором от силового трансформатора, протекает только 1 мс в течение каждых 10 мс, равных длительности полупериода, что составит всего 10% от общего времени. Поэтому следует ожидать, что ток пульсаций будет представлять очень острые и высокие импульсы
косинусоидально-
й формы (рис. 6.9). Также можно определить величину тока, если воспользоваться следующим соотношением: Рис. 6.9 Форма импульсов тока пульсаций После его
дифференцирован-
ия получим: а, подставив полученное выражение в формулу для тока, получим в окончательном виде: Если в это выражение подставить ряд значений,
использовавшихс-
я в ранее приведенном примере, то для тока пульсаций получим: Однако для этого необходимо прежде получить выражение, отражающее скорость изменения напряжения во времени, поэтому необходимо использовать исходное выражение Таким образом, полученное значение тока пульсаций значительно превышает ток, протекающий в нагрузке и равный 120 мА! Можно также попытаться сделать приближенную оценку. Заряд равняется произведению величины тока на время, что эквивалентно площади, очерченной кривой тока по оси времени. Если конденсатор должен заряжаться в течение одной десятой времени, необходимого для его разряда, то можно допустить, что для этого понадобится десятикратное значение тока (так как Q = It). Это определяет значение тока, равное 1,2 А. Однако, ранее было установлено, что форма импульсного тока заряда отличается от прямоугольной формы, поэтому, площадь, занимаемая таким импу

 
 
Сайт создан в системе uCoz