Содержание

 

 
 

Разряд поддерживается за счет электронной эмиссии катода под ударами ионов

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

Если изменять потенциал сетки, то изменяется электрическое поле и вследствие этого изменяется катодный ток лампы. Катод и анод у триодов такие же, как у диодов. Сетка в большинстве ламп выполняется из проволоки. Катод, сетка и анод электровакуумного триода аналогичны соответственно эмиттеру, базе и коллектору биполярного транзистора или истоку, затвору и стоку полевого транзистора. Все, что относится к сетке, обозначается символами с индексом g (от английского слова grid — сетка). Триод имеет цепи накала и а...

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

Вакуум в лампах необходим прежде всего потому, что накаленный катод при наличии воздуха сгорит. Кроме того, молекулы газов не должны мешать свободному полету электронов. Высокий вакуум в лампах характеризуется давлением менее 100 мкПа. Если вакуум недостаточный, то летящие электроны ударяют в молекулы газов и превращают их в положительные ионы, которые бомбардируют и разрушают катод. Ионизация газов увеличивает также инерционность и нестабильность работы лампы ...

3. Проволочные резисторы

Этот вывод является очень благоприятным, так как для стандартных каскадов, использующих электронные лампы, величина сопротивления нагрузки RL > 10 кОм, при этом необходим резистор, имеющий значительную мощность рассеяния. Тогда как резисторы катодного смещения имеют сопротивления, как правило, Rk< 1 кОм, но на них выделяется небольшая мощность, поэтому в качестве таковых можно использовать металло-пленочные резисторы, а также специальные безиндуктивные компоненты...

4. Многоэлектродные и специальные лампы - Параметры тетродов и пентодов

Проницаемость D тетродов и пентодов не равна обратному значению коэффициента усиления, так как определяется при условии постоянства катодного, а не анодного тока: D = — Δug1/ Δua при iк = const, иg2 = const, ug3 = const. (19.23) Вследствие значительной нелинейности характеристик тетрода и пентода параметры их при изменении режима сильно изменяются. При увеличении отрицательного напряжения управляющей сетки, т. е. при уменьшении анодного тока, крутизна уменьшается, а внутреннее сопротивление и коэффициент усиления увеличиваются. Осо...

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

Катоды косвенного накала: а — цилиндрический; б — дисковый Во-первых, у тонких катодов возникают пульсации температуры, так как масса и теплоемкость этих катодов малы. Когда ток достигает амплитудного значения, температура наивысшая, а при п...

6. Многоэлектродные и специальные лампы - Устройство и работа тетрода

Первый — от сетки С2 через провод, соединяющий эту сетку с катодом, обратно в, источник колебаний. Второй — от сетки С2 через емкость между этой сеткой и анодом, а затем через нагрузку RH обратно в источник. ...

7. Второй дифференциальный усилитель и ток выходного каскада

Условие неизменности и правильности режима работы дифференциальных усилителей по постоянному току задается источниками постоянного тока и стабилизацией высоковольтного напряжения, катодные повторители охвачены многочисленными обратными связями, а вот выходные лампы оказываются очень чувствительными к изменениям напряжения накала. К счастью, напряжение накала подогревателей ламп типа 13Е1 может составлять 26 В, и в следствие его достаточно большой величины, пара ламп потребляет ток всего в 2,6 ...

8. Выбор величины сопротивления резистора в цепи сетки

Чтобы определить максимально допустимое сопротивление утечки сетки лампового усилителя, нужно знать величину катодного резистора RK и крутизну лампы gm (в рассматриваемом примере RK = 1,56 кОм, gm = 1,54 мА/В). Для начала нужно вычислить, действующее катодно...

9. Симметричный предусилитель

Постоянные времени 3180 мкс и 318 мкс объединенных цепей коррекции и связанный с ними катодный повторитель Так как объединение параметров цепей должно быть достигнуто для симметричной работы, величина емкости конденсатора должна делиться пополам, а так как на конденсаторе практически отсутствует падение постоянного напряжения, то становится значительно легче подобрать элементы, имеющие наиболее высоки...

10. Специальные электронные приборы для СВЧ - Пролетный клистрон

Группируются электроны недостаточно плотно, так как они вылетают из катода с различной начальной скоростью и, пролетая через модулятор в один и тот же момент времени, имеют неодинаковую скорость. Между электронами действуют силы взаимного отталкивания. Вследствие инерции пролетающие через уловитель электроны отбирают часть колебательной энергии резонатора Р2. Некоторые эле...

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

Однако в усилительном каскаде экранирующая и защитная сетки для переменного тока обычно замкнуты с катодом. Поэтому емкости Сg2-к, Сg3-к и Сg2-g3 оказываются замкнутыми накоротко. Входная емкость пентода...

12. Собственные шумы электронных ламп - Причины собственных шумов

Они сильнее выражены при термоэлектронной эмиссии, а также у активированных катодов. Поверхностный флюктуационный эффект особенно резко проявляется у оксидных катодов. 2. Флюктуации вторичной электронной эмис...

13. Фотоэлектронные приборы - Фотоэлектронные умножители

Поэтому первичные электроны (ток Iф), идущие с фотокатода, выбивают из динода Д1 вторичные электроны, число которых в σ раз больше числа первичных электронов (σ — коэффициент вторичной эмиссии динода Д1 обычно равный нескольким единицам). Таким образом, ток вторичных электронов с первого динода I1 = σIф. Ток I1 направляется на второй динод Д2, имеющий более высокий положительный потенциал. Тогда от динода Д2 за счет вторичной эмиссии начинается ток электронов I2, который в σ раз больше тока I1 (для упрощения буде...

14. Ламповый стабилизатор напряжения

Так как каждая лампа имеет свой собственный плавающий относительно земли катод, необходимы три отдельных источника питания подогревателей катодов (газоразрядный стабилитрон 85А2 имеет холодный катод). Лампа EF86 может питаться от заземленного источника питания подогревателей, однако, в таком случае возникают дополнительные требования на изоляци...

15. Особенности работы электронных ламп на СВЧ - Импульсный режим

Помимо оксидных катодов для импульсного режима успешно применяются новые типы катодов: бариево-вольфрамовые (L-катоды), ториево-оксидные, металлокерамические — из смеси тория и молибденового порошка и др. У некоторых из них удельная эмиссия в импульсном ре...

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

 

 

Информация

 

Информация

На практике существуют различные алгоритмы этих процедур, проводимых в той или иной
последовательно-
сти. После преобразования, дискретные значения заменяются определенным двоичным числом (в зависимости от конкретного значения дискретного уровня). Этот процесс называется кодированием. Процесс
аналого-цифрово-
го преобразования также часто называют
импульсно-кодов-
ой модуляцией (ИКМ или PCM — Pulse Code Modulation). Дискретизация. Теорема Котельникова - Найквиста Процесс фиксации параметров исходного аналогового сигнала (подвергаемого АЦП) через определенные равные интервалы времени называется дискретизацией. На практике очень важно знать, какова требуется частота повторения выборки (фиксации параметров). Эта частота называется частотой дискретизации. Например, если делать 96000 выборок в секунду, то частота дискретизации равняется 96 тыс. Выборок/с или 96 кГц. Для того, чтобы непрерывный аналоговый сигнал заменить
последовательно-
стью его отдельных значений (отсчетов), взятых
(зафиксированны-
х) через определенные равные промежутки времени, без потери полезной информации, необходимо выполнить требования теоремы Котельникова — Найквиста. Эта теорема гласит, что для безошибочного восстановления аналогового сигнала из его дискретных отсчетов, частота дискретизации должна быть как минимум вдвое больше верхней (наибольшей) частоты исходного аналогового сигнала. Таким образом, на любой из частот исходного сигнала, выборка отсчета должна производиться не менее, чем дважды за период. Работа всех устройств, использующих цифровое представление аналоговых сигналов (например, проигрывателей компакт-дисков) базируется на этой фундаментальной теореме. Если условия теоремы Котельникова — Найквиста не будут выполнены, аналоговый сигнал не сможет быть точно восстановлен из цифрового. В итоге, аудиосигнал, поступающий в
громкоговорител-
ь, окажется обогащенным новыми спектральными составляющими, являющимися продуктом специфических нелинейных искажений. Нарушение критерия Найквиста порождает побочные низкочастотные составляющие, которых не было в первоначальном сигнале. Чтобы предотвратить появление этих дополнительных спектральных составляющих, перед
аналогово-цифро-
вым

 
 
Сайт создан в системе uCoz