Содержание

 

 
 

Лампы называют приборами «однократного использования»

1. Режимы работы усилительных приборов. Классы усилителей

Режимы работы усилительных приборов. Классы усилителей Понятие режима работы или класса усилителя определяется соотношением анодного тока покоя к величине т...

2. Проволочные резисторы

Только для резистора 220 Ом было зафиксировано измеряемое приборами отклонение, составившее 0,2%. Для всех эквивалентных схем замещения присутствует небольшой шунтирующий конденсатор (паразитная емкость резистора), при этом, если значения сопротивления были характерны для резисторов, используемых в качестве анодной нагрузки, значение емкости этого параллельно включенного конденсатора чаще всего стремится к значению 3 ± 1 пФ, то есть значению, соизмеримому со з...

3. Дифференциальный усилитель или пара с катодной связью в качестве фазоинвертора

Идеальную дифференциальную пару усилителя образуют два усилительных прибора (каждый из них имеет свое нагрузочное сопротивление), включенных таким образом, чтобы позволять току сигнала перераспределяться между нагрузочными сопротивлениями без каких бы то ни было потерь. Работа дифференциального каскада была подробно рассмотрен...

4. Особенности работы электронных ламп на СВЧ - Инерция электронов

Лампа перестает быть малоинерционным прибором. Принято говорить, что на СВЧ проявляется инерция электронов. Инерция электронных процессов в лампе создает вредные фазовые сдвиги, искажает форму импульсов анодного тока и служит причиной возникновения значительных сеточных токов. В результате резко снижается входное сопротивление лампы, увеличиваются потери мощности, а следовательно, уменьшается полезная мощность. Инерция электронов не влияет на работу лампы, на частотах, соответству...

5. Принцип устройства и работы электро-вакуумных приборов - Электронная эмиссия

Насыщенный пар над такой жидкостью находится в динамическом равновесии: одни молекулы возвращаются в жидкость, а другие, получившие при нагреве достаточную энергию, вылетают из жидкости. В приборах с накаленным активированным катодом (например, оксидным) наблюдается значительное усиление термоэлектронной эмиссии под влиянием внешнего ускоряющего поля (эффект Шоттки). Если бы катод не был накален, то эмиссия отсутствовала бы. А при высокой температуре и наличии внешнего ускоряющего поля вылетает дополнительно много электронов, которые при отсутствии поля не могли бы выйти. При кратковременном действии сильного поля выход электронов из накаленных оксидных и других активированных катодов очень велик. Такая эмиссия в виде кратковременных импульсов тока используется ...

6. 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 включаемого резистора, точная величина которого будет подбираться при настройке в...

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

Поэтому были разработаны приборы, сочетающие в себе достоинства магнетронов и ламп бегущей или обратной волны. Широкое применение получили ЛБВ и ЛОВ М-типа (ЛБВМ и ЛОВМ). На рис. 25.18 изображена схематически ЛБВМ плоской конструкции. Электроны, эмитированные накаленным катодом К, попадают в постоянное электрическое поле напряженностью Еу, соз...

8. Модели трансформаторов

Достаточно часто применяемый на практике цифровой комбинированный измерительный прибор (мультиметр), по утверждениям их изготовителей, в состоянии довольно точно выполнить подобную операцию, однако использование измерительного моста для измерения емкости конденсатора даст во всех случаях гораздо более лучший результат. ...

9. Газоразрядные и индикаторные приборы - Тлеющий разряд

Таким образом, возникновение тлеющего разряда обнаруживается по измерительным приборам характерными скачками тока вверх и напряжения вниз. Возникает также свечение газа около катода. На графике возникновению разряда соответствует участок АБ, который нельзя снять по точкам, а можно только наблюдать с помощью осциллографа. Иногда при снятии вольт-амперной характеристики за напряжение UB ошибочно принимают напряжение в точке Б, которое является рабочим напряжением тлеющего разряда. Величина UB есть наибольшее напр...

10. Принципы измерения нелинейных искажений

В этом смысле значительно облегчает измерения применение спектроанализаторов, что делает легко осуществимой оценку различных комбинационных составляющих на любых частотах, однако хороший анализатор спектра — очень дорогостоящий прибор Также всегда важно помнить, что измерение только уровней высших гармоник не является менее точным, чем измерение только уровней комбинационных составляющих или наоборот. Обе разновидности измерений просто различно отображают один и тот же вид нелинейности передаточной характеристики устройства. Что является равно важным — это как выполняются измерения и как интерпретируются результаты. ...

11. Фотоэлектронные приборы - Фотоэлектронные умножители

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

12. 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...

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

 

 

Информация

 

Информация

ЛБВ малой мощности (до 2 Вт) имеют ток пучка в единицы или десятки миллиампер. Коэффициент усиления у них достигает сотен тысяч. При средней (до 100 Вт) и большой (до 100 кВт) мощности усиление получается меньше тысячи, а ток пучка — от сотен миллиампер до единиц ампер. У сверхмощных ЛБВ полезная мощность составляет сотни киловатт. Напряжение питания — от сотен вольт для маломощных ЛБВ до десятков киловольт и выше — для мощных. КПД у мощных ЛБВ может быть до 40%. Многие ЛБВ используются в импульсном режиме и могут дать мощность в импульсе 10 МВт и более. Для повышения КПД в ЛБВ применяют торможение электронов после замедляющей системы. Это достигается тем, что на коллектор подают меньшее постоянное напряжение, чем на замедляющую систему. Тогда уменьшается мощность, потребляемая от источника питания. Также для повышения КПД применяют группирование по принципу клистронного. Такие ЛБВ называются твистронами. В них клистронная система создает электронные сгустки, которые далее попадают в систему, аналогичную ЛБВ. Именно в этой последней получается усиленная выходная мощность. У твистронов КПД доходит до 50%, а ширина относительной полосы частот может быть до 15%. Выходная мощность в импульсном режиме у некоторых твистронов составляет десятки мегаватт. Рис. 25.17. Принцип устройства усилительной (а) и генераторной (б) ЛОВ О-типа Принцип работы ЛБВ послужил основой для создания ламп обратной волны (ЛОВ), которые называли также карсинотронами. Эти лампы в отличие от ЛБВ используются главным образом для генерации колебаний, но могут работать и в усилительном режиме. В ЛОВ применяются такие же системы фокусировки и замедляющие системы, как в ЛБВ, но волна и электронный поток движутся навстречу друг другу. На рис. 25.17, а показана схематически (без фокусирующей системы) усилите

 
 
Сайт создан в системе uCoz