Содержание

 

 
 

Нулевой потенциал

1. Трехэлектродные лампы - Токораспределение

Лишь сравнительно небольшая часть электронов преодолевает второй потенциальный барьер и попадает на анод, создавая начальный анодный ток. Если на анод подано положительное напряжение, то второй потенциальный барьер понижается, его преодолевает больше электронов и анодный ток возрастает. Скопление электронов в области второго потенциального барьера образует вместе с анодом систему, подобную дио...

2. Усилитель Mullard 5-20

В этой же схеме на катод вводится достаточно эффективная отрицательная обратная связь и поэтому сеточный конденсатор должен быть подключен к катоду для того, чтобы поддерживать разность потенциалов между экранирующей сеткой и катодом на нулевом уровне по переменной составляющей, в противном случае на экранирующую сетку воздействовала бы положительная обратная связь. Фазоинвертор с катодной связью выполнен совместно с предусилительным каскадом на двойном триоде типа ЕСС83. При симметричной нагрузке со стороны выходного...

3. Выбор элементов оконечного каскада

К сожалению, полученное значение Сag окажется действительным только для случая чисто пентодного включения лампы, тогда как в данном случае используется схема включения Блюмлейна или ультралинейного включения, при которой потенциал сетки экранирующей сетки не является постоянным. Следовательно, необходимо принять во внимание эффект Миллера для этой сетки. К сожалению, в технических характеристиках лампы не приводится данная характеристика, но можно с большой долей уверенности принять ее значение в 10 пФ. Если сложить эти емкости со значением входной емкости лампы Сin = 10,8 пФ, то суммарное значение ...

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

Замедляющая система находится под постоянным положительным потенциалом относительно этого катода. Поэтому на электронный поток действует поперечное постоянное электрическое поле напряженностью Е и постоянное магнитное поле с индукцией В. Двигаясь в этих скрещенных полях, электронный поток передает часть энергии электромагнитной волне, распространяющейся от входа к выходу, т.е. происходит усиление. Для устранения возможности самово...

5. О межблочных и акустических кабелях

Если оглянуться назад то можно констатировать, что никто из производителей промышленного сектора (не “самодельщиков”), не и попытался сделать доступным своим потребителям весь потенциал записи, заложенный в виниловых пластинках, CD-Audio дисках. То же самое происходит и со стандартами DVD, DVD-A, SAD. На данную нишу рынка претендуют производители, т.н. Hi-End оборудования. Только непонятно, поче...

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

Вторая причина фона переменного тока — неэквипотенциальность поверхности катода. Разные точки поверхности катода прямого накала имеют разные потенциалы, и анодное напряжение для этих точек различно. Поэтому при питании катода переменным током анодное напряжение пульсирует с частотой тока накала. Недостаток лам...

7. Источники питания низкого напряжения и синфазный шум

С точки зрения низковольтного источника питания, при синфазном шуме разность потенциалов между концами подогревателя остается неизменной, однако оба напряжения на концах подогревателя меняются вверх и вниз синхронно, и если рассматривать подогреватель, как единый проводник, то его напряжение относительно катода изменяется, представляя ему, таким образом, прекрасную возможность для наводки сигнала шума в катодную цепь лампы. Синфазные шумы подогревателя катода представляют проблему в маломощных приемо-усилительных лампах, так как шумовой ток за счет емкостной связи подогревателя и катода попадает непосредственно на окружающий его катод. В случае отсутствия...

8. Полупроводниковые приемники неизменяющегося тока для дифференциальной пары

Красный светодиод устанавливает неизменяемый потенциал ≈ 1,7 В на базе транзистора. Напряжение между базой и эмиттером транзистора Vбэ равен ≈ 0,7 В, таким образом, на резисторе в цепи эмиттера падает 1 В. Если нужен приемник неизменяющегося тока на 5 мА, следует использовать резистор-датчик на 200 Ом. Эквивалентное сопротивление по переменному току в коллекторной цепи будет равно: При используемом в этом примере транзисторе типа ВС549 (hfe ≈ 400, 1/...

9. Электронно-лучевые трубки - Люминесцентный экран

При начальном потенциале экрана ниже U1 работа невозможна, так как при σ < 1 потенциал экрана при попадании на него электронов будет уменьшаться. Если потенциал экрана находится в пределах между U1 и U2, то σ > 1 и экран имеет в установившемся режиме потенциал на несколько вольт больше потенциала второго анода и соединенного с ним проводящего слоя. Тогда для вторичных электронов создается тормозящее поле, ко...

10. Собственные шумы электронных ламп - Шумовые параметры

Но при этом объемный заряд также возрастет и повысится потенциальный барьер около катода, что вызовет уменьшение анодного тока. Таким образом, налицо два взаимно противо...

11. Выбор величины сопротивления резистора в цепи сетки

Напомним, что совсем отказаться от установки этого резистора нельзя, так как он обеспечивает нулевой потенциал сетки по постоянному току, однако нужно стремиться к увеличению его сопротивления. Если внимательно посмотреть спецификацию большинства электронных ламп, нетрудно заметить, что имеется ограничение на предельное значение сопротивления в цепи сетки. Обычно дается два предельных значения — одно для катодного смещения и одно для сеточного смещения. Значение для случая сеточного смещения обычно значительно от...

12. Применение экранированных ламп

Поскольку максимальное число электронов, покидающих участок область управляющей сетки — катода, фиксировано, а проницаемость экранирующей сетки и величины положительных потенциалов на ней и на аноде всего лишь определяет, в какой пропорции ток катода разделяется между анодом и экранирующей сеткой, величины gmc2 и rc2 можно оценить следующим образом: Для рассматриваемого примера, используя анодные характеристики пентода EF86 в триодном включении (!!!), при Va= 108 В, Vc — 1,5 В, га = 14 кОм, находя анодный ток и ток экранирующей сетки, можно рассчитать величину rc2 ≈ 70 кОм. Это сопротивление 70 кОм, включаемое по переменному току параллельно резистору Rc2 (180 кОм)...

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

При недостаточном положительном потенциале анода не все электроны могут преодолеть действие объемного заряда и часть их возвращается на катод. Электроны, ушедшие с катода безвозвратно, определяют катодный ток (ток катода), обозначаемый Iк или iK: iK = nq<Ie, (15.2) где п — число электронов, ушедших за 1 с с катода и не возвратившихся. Рис. 15.1. Цилиндрическая конструкция электродов диода Рис. 15.2. Цепи диода с катодом косвенного накала Рис. 15.3. Упрощенные схемы с диодами Чем выше потенциал анода, тем больше электронов преодолевает объемный заряд и уходит к аноду, т. е. те...

14. Собственные шумы электронных ламп - Причины собственных шумов

Флюктуации токораспределения бывают всегда при наличии в лампе двух или более электродов с положительным потенциалом. За счет теплового хаотического движения число электронов, попадающих на эти электроды, непрерывно и беспорядочно меняется. ...

15. Работа с сеточным током и нелинейные искажения

Тем не менее, наиболее вероятно использование режима с сеточными токами (режима класса А2) в выходном каскаде усилителя мощности, где напряжение сигнала велико, и по этой причине маловероятно, что этот собственный шум лампы будет проблемой; • поскольку имеется разность потенциалов между сеткой и катодом, и существует сеточный ток, по этой причине на сетке должна рассеиваться тепловая мощность так же, как и на ...

16. Принцип устройства и работы электро-вакуумных приборов - Устройство и работа триода

В практических схемах в цепь сетки включают еще и другие элементы. Разность потенциалов между сеткой и катодом называется сеточным напряжением (напряжением сетки) и обозначается Ug или иg. При положительном напряжении сетки часть электронов попадает на сетку и в ее цепи возникает сеточный ток (ток сетки), обозначаемый 1g или ig. Час...

17. Трехэлектродные лампы - Параметры

K, тем сильнее влияние сетки на потенциальный барьер около катода. Если сетку делать более редкой, то проницаемость D увеличивается и по формуле (17.11) получается, что крутизна должна возрастать. Но на самом деле дл...

18. Общие проблемы устойчивости усилителей

Однако, нельзя забывать, что на практике любой усилитель всегда потенциально может стать автогенератором. ...

19. Усилитель на триоде с общим катодом

Прикладывая входное напряжение между сеткой и катодом, мы модулируем разность потенциалов сетка-катод Vck законом входного сигнала, и, таким образом, управляем током анода. Из статических характеристик (особенно проходных) лампы видно, что анодный ток очень сильно зависит от анодного напряжениям чем резче эта...

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

 

 

Информация

 

Информация

Однако, нельзя забывать и о том, что через сеточный резистор протекает не только часть переменного тока от предыдущего каскада, но и небольшой тока утечки самой сетки, существующий даже при отсутствии сеточного тока. У этого явления существуют две причины. Во-первых, всегда бывает небольшое технологическое загрязнение сетки оксидным покрытием, используемым для формирования эмиссионной поверхности катода, что вызывает незначительную эмиссию электронов с поверхности сетки. Второй, более существенной причиной, является наличие так называемого тока ионного разряда. Рассмотрим подробнее это явление. Ток ионного разряда всегда имеет место, потому что в электронной лампе всегда имеется остаточный газ (идеальный вакуум обеспечить невозможно). Молекулы остаточного газа находятся в постоянном хаотическом движении, называемом броуновским движением, которое определяет равномерное распределение отдельных молекул газа внутри объема баллона электронной лампы. Таким образом, довольно велика вероятность нахождения отдельных молекул газа на пути движения электронов от катода к аноду лампы. Изначально молекулы газа являются электрически нейтральными, то есть не заряжены. Когда на большой скорости происходит удар электрона по молекуле газа, его большая кинетическая энергия приводит к выбиванию электронов с внешней орбиты молекулы газа. Оторвавшиеся от молекулы электроны продолжают свой путь к аноду вместе с основными, а молекулы газа, теперь положительно заряженные (потому что они потеряли электроны), отталкиваются анодом и двигаются встречно по направлению к сетке/катоду. Когда заряженная молекула, называемая ионом, ударяется о сетку, происходит нейтрализация этих зарядов, вследствие чего возникает небольшой сеточный ток утечки, также называемый ионным током. Ток утечки сетки вызывает некоторое падение напряжения на сеточном резисторе, а следовательно, сетка находится под положительным потенциалом. Это положительное напряжение тем больше, чем больше сопротивление сеточного резистора. Оно вычитается из напряжения сеточного смещения Vск, и ток анода нарастает. Увеличение тока анода поднимает внутреннюю температуру электронной лампы, освобождая еще больше остаточного газа из горячих элементов конструкции, еще более увеличивая ионный ток. При этом Vск понижается далее, катод эмитирует больше электронов, и процесс становится самонарастающим до тех пор, пока не наступит насыщение, либо электронная лампа не разрушится. Статистически, при увеличении потока электронов с катод на анод, между электронами и молекулами газа становиться больше случайных столкновений, и по этой причине положительный ионный ток сетки увеличивается с током анода. Таким образом, выбирать сопротивление сеточного резистора очень большим нельзя, иначе падение напряжения на нем за Однако, нельзя забывать и о том, что через сеточный резистор протекает не

 
 
Сайт создан в системе uCoz