Содержание

 

 
 

Особенности устройства электронных ламп

1. Выбор элементов оконечного каскада

Это дает значение коэффициента усиления относительно анода 18,54. Так как емкость проходная емкость лампы Сag = 0,5 пФ, то значение емкости Миллера составит 9,8 пФ. К сожалению, полученное значение Сag окажется действительным только для случая чисто пентодного включения лампы, тогда как в данном случае используется схема включения Блюмлейна или ультрали...

2. Многоэлектродные и специальные лампы - Рабочий режим тетродов и пентодов

Если сопротивление нагрузки RН2 мало, то длина рабочего участка А2Б2 увеличивается. Амплитуда переменного анодного тока будет большой, но амплитуда переменного напряжения невелика. Полезная мощность стала больше (площадь треугольника мощности увеличилась), но она не максимальна, и опять получаются искажения (отрезок Т2А2 больше, нежели Т2Б2). Можно подобрать наивыгоднейшее (оптимальное) сопротивление RH, при котором рабочая точка делит рабочий учас...

3. Принцип устройства и работы электро-вакуумных приборов - Особенности устройства электронных ламп

Теплота отводится излучением анода. Для усиления теплового излучения увеличивают площадь поверхности анода (часто снабжают ребрами) и делают ее черной или матовой. В лампах средней и большой мощности иногда применяется принудительное охлаждение потоком воздуха. Вывод анода снабжается радиатором, который обдувается вентилятором. У ламп большой мощности применяется также принудительное охлаждение анода проточной водой. Различные конструкции сеток (цилиндрическая, плоская и др.) показаны на рис...

4. Электронно-лучевые трубки - Люминесцентный экран

Например, если Ua2 = 10 кВ и Uэ = = 6 кВ, то электроны вылетят из второго анода с энергией около 10 кэВ, но на пути в тормозящем поле от анода до экрана они потеряют 4 кэВ и будут ударять в экран с энергией 6 кэВ. Но то же было бы и при Ua2 = 6 кВ. Под влияние...

5. Уменьшение искажений подавлением (компенсацией)

В качестве примера, лампа двойной триод типа 6SN7GT компании Маллард с хорошо согласованными половинами сравнивалась в различных схемах (классический усилитель с общим катодом, дифференциальная пара и μ-повторитель) при величине анодного тока Ia = 7,5 мА, анодном напряжении 230 В, и размахом сигнала +14 дБ на аноде. Были выполнены измерения между анодами дифференциальной пары на уровне +20 дБ, соответствующим +14 дБ на каждом аноде (рис. 4.14). В табл. 4.4. можно видеть, что дифференциальная пара подавляет четные нелинейные гармонические искажения на 26 дБ, но суммирует нечетные гармоники. Хотя уровень 0,0035% 3-й гармоники не представляет проблемы, это показывает, что идеальная дифференциальная должна строиться на лампах, которые создают...

6. Пример разработки двухтактного усилителя мощности

В рассматриваемой конструкции будет использован трансформатор входным сопротивлением по первичной (анодной) цепи порядка 8 кОм и имеющий для минимизации искажений отвод для подключения экранирующих сеток от точки, соответствующей 43% полной первичной обмотки. Величина высокого питающего напряжения для ламп типа EL84 рекомендуется 320 В, Также понадобится высокое напряжение 320 В, а опыт построения подобных усилителей компании Milliard показывает, что для обеспечения полной выходно...

7. Трехэлектродные лампы - Действующее напряжение и закон степени трех вторых

3) содержит в неявном виде расстояние анод — катод и размеры, определяющие густоту сетки: от этих величин зависит проницаемость. Закон степени трех вторых для триодов является приближенным, но он полезен при теоретическом рассмотрении работы триода. А для практических расчетов пользуются характеристиками, опубликованными в справочниках. С помощью закона степени трех вторых можно найти при данном напряжении ua запирающее напряжение сетки ugзап. Если лампа заперта, то iк = 0. Из закона степени трех вторых ясно, что это в...

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

Во избежание чрезмерной ионной бомбардировки нельзя допускать слишком высокое анодное напряжение при работе катода в непрерывном режиме. Для оксидного катода опасен не только перекал, но и недокал, при котором могут возникнуть очаги перегрева. Катод прямого накала при этом нередко «перегорает», т. е. вблизи одного из очагов перегрева основной металл катода плавится. Это явление объясняется следующими особенностями: 1. У оксидного слоя, как и у всех полупроводников, при повышении температуры сопротивление уменьшается. 2. Вследствие большого сопротивления оксидного слоя его нагрев катодным током соизмерим с н...

9. Надежность и испытание электровакуумных приборов

Другой способ состоит в том, что в анодную цепь дополнительно включают резистор нагрузки с небольшим сопротивлением (например, 100 Ом), а ...

10. Катодное смещение

Разумеется, реактивное сопротивление разделительного конденсатора на частотах полезного сигнала должно быть во много раз меньше, чем величина катодного резистора, однако неплохо учесть и то, что параллельно этому резистору включена еще и анодная цепь лампы, образованная ее внутренним сопротивлением и параллельно включенными сопротивлениями анодной нагрузки Ra и RH. Поскольку внутренне сопротивление источника ВН близко к нулю, по переменному току верхний вывод резистора Ra соединен с землей. В этом случае, сопротивление выходной цепи лампы (или, иначе говоря, кажущееся сопротивление со стороны катода), включенное по переменному току параллельно катодному резистору, можно вычислить по следующей формуле: Или, подставляя конкретные значения в эту формулу, то получим: Рис. 3.9 Ка...

11. Трехэлектродные лампы - Параметры

Если, например, увеличение анодного напряжения на Δиa дает возрастание тока на Δia, то для компенсации такого изменения тока надо уменьшить его на ...

12. Принцип устройства и работы электро-вакуумных приборов - Устройство и работа диода

При изменении положительного потенциала анода изменяется катодный ток и равный ему анодный ток. В этом заключается электростатический принцип управления анодным током. Если потенциал анода отрицателен по отношению к катоду, то поле между анодом и катодом тормозит электроны, вылетающие из катода, и возвращает их на катод. В этом случае катодный и анодный токи равны нулю. Основное свойство диода — способность проводить ток в одном направлении. Электроны могут двигаться только от накаленного катода к аноду, имеющему положительный потенциал. Если же на аноде отрицательный относительно катода потенциал, то диод запе...

13. Линейный каскад

Так как в рабочей точке характеристики крутизна лампы составляет gm ≈16 мА/В, совершенно аналогично, может быть увеличено сопротивление катодного ограничительного резистора до значения 330 Ом, поддерживая, таким образом, значение эквивалентного выходного сопротивления rоиt ниже требуемой величины 400 Ом. Значения анодного тока Iа = 10 мА и напряжения Va = 221 В пентода EF184 означают, что мощность, рассеиваемая на аноде лампы, Ра = 2,2 Вт. Это значение достаточно близко к предельно допустимому значению 2,5 Вт, но так как эта лампа достаточно дешевая и широко распростране...

14. Многоэлектродные и специальные лампы - Межэлектродные емкости тетродов и пентодов

8) помимо емкостей Сg1-к, Сa-g1 и Са-к показаны емкость между сетками Сg1-g2, емкость анод — экранирующая сетка Сa-g2 и емкость экранирующая сетка — катод Сg2-к. Входная емкость тетрода в режиме нагрузки Свх.раб = Сg1-к + Сg1-g2 + Сa-g1 (1 + K). (19.24) Рис. 19.8. Схема усилительного каскада с тетродом Проходная емкость Сa-g1 в тетроде составляет малые доли пикофарада. Поэтому значение ...

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

 

 

Информация

 

Информация

Таким образом, группируются в сгусток лишь электроны, пролетающие через модулятор во время одной половины периода. Хорошее «сгущение» возможно только в том случае, если глубина модуляции скорости электронов невелика, т. е. изменение скорости электронов под влиянием модулирующего переменного поля незначительно по сравнению со скоростью, которую они получили от постоянного ускоряющего напряжения. Поэтому переменное напряжение между сетками резонатора должно быть значительно меньше, чем постоянное напряжение Up. Группирование электронов в сгусток повторяется в течение одной половины каждого периода. Постоянное напряжение Up подбирается так, чтобы электронный сгусток получился в уловителе, т. е. на расстоянии d от модулятора. Если напряжение Up велико, то электронный сгусток получится на большем расстоянии (между уловителем и анодом), а при малом напряжении Up он будет слишком близко (в пространстве дрейфа). Отсюда следует, что ускоряющее напряжение Up должно быть вполне определенным и стабильным. После точки наибольшего сгущения электронного потока электроны снова расходятся. Если продолжить графики движения электронов, то окажется, что группирование в сгусток снова повторится на расстоянии 3d, затем 5d и т.д. 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 настроен и резонатор Р1 Подобно тому как в усилительном каскаде высокой частоты импульсы анодного тока проходят через анодный колебательный контур и создают в нем усиленные колебания, так и в клистроне электронный поток, состоящий из сгустков, создает в резонаторе Р2 усиленные колебания. Усиление происходит за счет энергии источника постоянного напряжения Up, который создает ускоряющее поле. Электроны получают в этом поле большую энергию, и, благодаря тому что в резонаторе P1 происходит модуляция их скор

 
 
Сайт создан в системе uCoz