Содержание

 

 
 

Соединение сетки с катодом

1. Проволочные резисторы

Активное сопротивление проводника определяется выражением: в котором, ρ — удельное объемное сопротивление проводника, L — длина проводника, А — поперечное сечение проводника. Подставляя площадь в первое выражение, получим: Так как поперечное сечение проводника представляет круг, то его площадь выражается: Чтобы удешевить производство резисторо...

2. Основные вопросы, возникающие при выборе конденсатора

Достаточно часто просто не представляется возможным подключить все эти конденсаторы непосредственно между выводом выходного высоковольтного трансформатора и катодным обратным проводом выходной лампы (или ламп), однако можно, и просто необходимо, подключать шунтирующие конденсаторы между этими точками (рис. 5.9). Рис. 5.9 Подключение шунтирующих конденсаторов Весьма полезным приближением при рассмотрении схемы любой цепи является прием, когда каждый провод рассматривается как бы проходящим по воздуху и имеющим собственную индуктивность. Далее следует предположить, что на цепь воздействует сильное электромагнитное поле высокой час...

3. Низкочастотное самовозбуждение усилителя

Взаимодействие проходной емкости лампы с последовательно включенной индуктивностью, образованной проводниками цепи сетки, образует резонансный контур, следовательно, электронная лампа с высоким значением проводимости (крутизны) gm (низким значением rk) практически обречена на самовозбуждение. (Индуктивности в катодных цепях не оказывают такого влияния, так как они образуют отрицательную обратную связь, снижающую коэффициент передачи петли обратной связи.) Наилучшим решением этой проблемы является подавление резонанса, установкой последовательно включенного резистора под...

4. Измерение и интерпретация искажений

Измерение же коэффициент детонации на плеерах компакт-дисков бессмысленно, потому что они, вследствие цифрового способа записи данных, не страдают от этой проблемы; • проектировщик, стремящийся улучшить показатели разрабатываемого оборудования, всегда проводит критические испытания. Маркетинговый же отдел наоборот, проводит испытания, которые устройство пройдет заведомо хорошо; • при проведении измерений всегда предполагается, что проектировщик как никто другой разбирается в разработанном им оборудовании и лучше всех может решить, какие испытания должны быть сделаны в обязательном порядке; • в большинстве случаев измерения проводят сами проектировщики...

5. Цифровая обработка сигналов

На практике существуют различные алгоритмы этих процедур, проводимых в той или иной последовательности. После преобразования, дискретные значения заменяются определенным двоичным числом (в зависимости от конкретного значения дискретного уровня). Этот процесс называется кодированием. Процесс аналого-цифрового преобразования также часто называют импульсно-кодовой модуляцией (ИКМ или PCM — Pulse Code Modulation). Дискретизация. Теорема Котельникова - Найквиста Процесс фиксации параметров исходного аналогового сигнала (подвергаемого АЦП) через определенные равные интервалы времени назыв...

6. Модели трансформаторов

Использование делителя напряжений на выходе генератора прямоугольных импульсов преследует две цели: • трансформатор необходимо питать от источника с точно таким же сопротивлением, каким обладает головка вместе с проводами звукоснимателя. Стандартные генераторы не обеспечивают выходное сопротивление 10 Ом, поэтому вводится делитель напряжения, обеспечивающий величину необходимого сопротивления; * выходное напряжение стандартного генератора имеет слишком большое значение для используемого трансформатора, поэтому его следует ослабить минимум в 100 раз. Точный расчет компонентов делителя на...

7. Работа с сеточным током и нелинейные искажения

В этом случае очень помогает специальный каркас для сетки, который позволяет использовать для намотки провод произвольной толщины, — вот почему электронные лампы, например, такие как Е88СС, и, в особенности, 6С45П, обладают достаточно линейными статическими характеристиками и малыми искажениями. В качестве альтернативы поддержанию неизменным анодного тока, теоретически возможным поддерживать постоянным напряжение между анодом и катодом Va. Ясно, что это не может быть реализовано, если каскад обладает усилением по напряжению, но катодный повторитель (рис. 4.13) может одновременно ...

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

В момент t1 лампа отпирается, начинается движение электронов от катода (точнее, от «электронного облачка» около катода) к сетке и наведенный ток i1 в проводе сетки возрастает. Такой же ток iк, равный i1 появляется и в проводе катода. Если в момент t2 промежуток сетка — катод уже наполовину заполнен электронами, то ток i1 равен некоторому среднему значению. Далее он продолжает возрастать, достигая максимального значения в момент t3, когда электронный поток дойдет до сетки. Электр...

9. Топология схемы: источники питания и их влияние на элементы, задающие постоянную токовую нагрузку

В этой связи представляется, что применение лампового стабилизатора, возможно, не совсем целесообразно (в том числе учитывая и значительный долговременный уход по постоянной составляющей из-за ступенчатого изменения значений опорных напряжений неоновых стабилизаторов), поэтому в рассматриваемой разработке будет использован полупроводниковый высоковольтный стабилизатор. ...

10. Специальные электронные приборы для СВЧ - Лампы бегущей и обратной волны

Для устранения этого явления часть спирали в начале или середине делают из провода высокого сопротивления, чтобы поглотить энергию отраженной волны. Часто для поглощения поверхность баллона или изоляторы, поддерживающие спираль, покр...

11. Электронно-лучевые трубки - Электростатические электронно-лучевые трубки

При включенном питании прикосновение к проводам катода, модулятора и цепи накала опасно. Так как на электронный луч могут влиять посторонние электрические и магнитные поля, то трубку часто помещают в экранирую...

12. Особенности работы электронных ламп на СВЧ - Импульсный режим

Высокая удельная эмиссия в импульсном режиме объясняется вырыванием большого числа электронов из оксидного слоя под влиянием сильного внешнего электрического поля, которое проникает в этот слой, являющийся полупроводником. Такую эмиссию оксидный катод обеспечивает только при условии, что длительность импульсов не превышает 20 мкс и между ними имеются более продолжительные паузы. Если поддерживать высокую удельную эмиссию более длительное время, то наступает «отравление» оксидного катода, эмиссионный ток быстро падает и восстановление удельной эмиссии ...

13. Влияние провода звукоснимателя и сопротивления по постоянной составляющей подвижной катушки его головки

Однако немаловажным обстоятельством является и масса катушки в головке с подвижной катушкой, поэтому эффективным способом снижения массы также оказывается уменьшение диаметра используемого провода. К сожалению, производители звукоснимателей не всегда доводят до потребителей техническую информацию, касающуюся совершенствования производимой ими продукции, поэтому сопротивление катушки, измеряемое на постоянном токе, может оказаться выше, чем указанное в технической документации. Нед...

14. Газоразрядные и индикаторные приборы - Стабилитроны

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 верти...

15. Активные кроссоверы и схема Зобеля

Должен использоваться источник, поддерживающий постоянное значение тока, и имеющий максимально возможное выходное сопротивление, а значение паразитной емкости, между катодом и общим проводом («землей») должно быть минимальным, образуя цепь с высоким значением импеданса на высоких частотах. Согласование ламп, если это возможно, также должно быть выполнено наиболее тщательно. Рис. 7.38 Каскод Хеджа на дифференциальном усилителе с непосредственно связанным катодным повторителем Каждая пара ламп должна иметь собственный источник питания для подогревателей. Печально, но э...

16. Фазоинверсный каскад

При соединении этого отвода с общим проводам, на концах обмотки относительно общего провода будут наводиться два одинаковые по амплитуде, но противофазные напряжения. Таким образом, использован прием, аналогичный тому, который применялся в выходн...

17. Проблема сопряжения одного каскада со следующим

Если подать на вход первого каскада всплеск сигнала для того, чтобы получить на аноде 20 В положительной полуволны переменного напряжения сигнала, напряжение сетки второго каскада V2 пытается возрасти также на 20 В, но реально в данном примере оно достигнет лишь +10 В, в следствие конечной проводимости участка сетка — катод. В этом случае предыдущее уравнение по-прежнему должно быть верным, поэтому: Напряжение на разделительном конденсаторе в этом случае способно изменяться очень быстро, поскольку теперь он заряжается через низкое полное сопротивление цепи перегруженной сетки. По окончании импульса можно найти напряжение на сетке второй лампы, преобразуя уравнение: Итак, напряжение на сетке —10 В, но при этом на катоде катодным развязывающим конденсатором цепи автосмещения поддерживается +10 В, поэтому су...

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

 

 

Информация

 

Информация

Если нет электронной эмиссии катода, то поле будет однородным. Когда катод испускает большое число электронов, то они в пространстве анод — катод создают отрицательный объемный
(пространственн-
ый) заряд, препятствующий движению электронов к аноду. Наиболее плотный объемный заряд («электронное облачко») вблизи катода (рис. 16.1). За счет объемного заряда электрическое поле становится неоднородным. Возможны два основных режима работы диода. Если поле на всем протяжении от катода до анода ускоряющее, то любой электрон, вылетевший из катода, ускоренно движется на анод. Ни один электрон не возвращается на катод, и анодный ток будет наибольшим, равным току эмиссии. Это режим насыщения. Ему соответствует анодный ток насыщения Is = Ie. (16.1) Второй — режим объемного заряда (точнее, режим ограничения анодного тока объемным зарядом), когда вблизи катода поле является тормозящим. Тогда электроны, имеющие малую начальную скорость, не могут преодолеть тормозящее поле и возвращаются на катод. Электроны с большей начальной скоростью не теряют полностью свою энергию в тормозящем поле и летят к аноду. Рис. 16.1. Объемный электронный заряд в диоде В этом режиме анодный ток меньше тока эмиссии: ia < Ie. (16-2) Наглядное представление о процессах в диоде дают потенциальные диаграммы, показывающие распределение потенциала в пространстве анод — катод (рис. 16.2). По горизонтальной оси откладывают расстояние от катода, а по вертикальной — потенциал, причем положительный принято откладывать вниз. Потенциал катода принимается за нулевой. Когда катод не накален, то объемный заряд отсутствует и поле однородно. Потенциал растет пропорционально расстоянию от данной точки до катода (прямая 1). Если же катод накален, то существует объемный отрицательный заряд, и тогда потенциалы всех точек понизятся, за исключением потенциалов катода и анода, так как анодное напряжение задается внешним источником. Линия распределения потенциала прогнется вверх (кривая 2). Когда объемный заряд небольшой, то во всех точках потенциал остается положительным (кривая 2 находится ниже горизонтальной оси) и поле будет ускоряющим, что соответствует режиму насыщения. При увеличении накала катода объемный заряд также растет и потенциал в различных точках понижается еще больше. Кривая распределения потенциала прогибается сильнее, и отрицательный потенциал вблизи катода может превысить по абсолютному значению положительный потенциал ускоряющего поля анода. Результирующий потенциал становится отрицательным, что наглядно изображает кривая 3, которая вбл

 
 
Сайт создан в системе uCoz