Содержание

 

 
 

Перегрев катода и его разрушение

1. Усилитель класса А для электромагнитных головных телефонов с непосредственной междукаскадной связью

Так как мы при увеличении анодного тока Ia, рассеиваемая на аноде тепловая мощность Ра также увеличивается, во избежание перегрева лампы требуется уменьшать нагрев, понижая анодное напряжение Va, не забывая при этом учитывать необходимость работать без сеточного тока. Установка анодного напряжения Va= 135 В соответствует работе без сеточного тока. Величина предельно-допустимого значения мощности, рассеиваемой на аноде лампы типа 6С45П составляет всег...

2. Рабочий режим

И наоборот, если бы номинальный рабочий ток подогревателей обеспечивался при замкнутых контактах реле, то неисправность, приводящая к размыканию контактов, вызвала бы чрезмерный перегрев подогревателей катодов при приложении более высокого напряжения, что вызвало бы их последующее повреждение. Из-за сравнительно более высокой подверженности отказам с катастрофическими последствиями ламповых схем, в которых используется последовательная схема включения цепей подогревателей катодов, стабилизаторы тока в так...

3. Неидеальности трансформаторов

Для того, чтобы сердечник трансформатора не насыщался, что вызвало бы искажения за счет нечетных гармоник, да и перегрев самого сердечника, необходимо использовать большой сердечник с зазором. Другим методом избежать насыщения магнитопровода трансформатора является уменьшение количества витков первичной обмотки, что уменьшит эффект намагничивания токо...

4. Надежность и испытание электровакуумных приборов

Нельзя эксплуатировать приборы в режимах, когда одновременно два параметра достигают предельных значений. Перегрев приборов — одна из главных причин отказов. Для повышения надежности прибор должен работать в режиме, создающем меньший нагрев. Повышение температуры даже на несколько градусов может иметь решающее влияние на надежность. Важно обеспечить хороший отвод теплоты. Иногда целесообразн...

5. Двухэлектродные лампы - Рабочий режим. Применение диода для выпрямления переменного тока

Положительные ионы бомбардируют катод, способствуя его перегреву и разрушению. При выпрямлении токов очень высокой частоты вредно влияет емкость анод — катод диода Са-к. Она состоит из емкости между электродами и емкости между выводными проводниками. Значение Са-к достигает единиц пикофарад у маломощных диодов. На низких частотах эта емкость шунтирующего влияния не оказывает, так как ее сопротивление составляет миллионы Ом. А на частотах в десятки мегагерц и выше сопротивление емкости становится соизмеримым с внутренним сопротивлением диода и даже меньше его. Тогда переменный ток проходит через ...

6. Рабочий режим триода - Параметры усилительного каскада

выделяется на аноде. Может произойти перегрев анода и выход лампы из строя. В мощных каскадах, когда допускаются значительные искажения, КПД достигает 70-80%. Повышению КПД способствует отрицательное сеточное смещение. Оно уменьшает постоянную составляющую анодного тока, а следовательно, и подводимую мощность Р0. Не следует смешивать КПД каскада с коэффициентом усиления каскада по мощности Кp: Кp = Рвых / Рвх (18.18) где входная мощность Рвх может бы...

7. Насыщение сердечника трансформатора

Разумеется, нельзя забывать и о том, что насыщение сердечника приводит к его перегреву, вплоть до его физического разрушения. Рис. 6.11 Спектральный состав тока пульсаций накопительного кон...

8. Выбор выходного разделительного конденсатора

Если при этом разделительные конденсаторы будут пробиты, то электронные лампы начинают перегреваться, поскольку большое положительное напряжение, будучи поданным на их сетки, вызывает анодный ток, превышающий номинальный в десятки раз. Электронные лампы при этом попросту разрушаются. Использование конденсаторов, рассчитанных на более высокое напряжение, ...

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

Такое явление наблюдается при недокале, если катодный ток велик. Возникновению очагов перегрева также способствует ионная бомбардировка катода. При нормальном режиме накала и без перегрузки катодным током оксидный катод обладает большой долговечностью. Его широко используют в приемно-усилительных и генераторных лампах малой и средней мощности, в электронно-лучевых трубках, в лампах для импульсной работы и многих других приборах. Рис. 15.6. Зависимость эмиссии оксидного катода от длительности импульса анодного тока В импульсном режиме эмиссия...

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

Но они сильно нагреваются, и это приводит к перегреву электродов. В последние годы выпуск ламп с металлическими баллонами прекращен. В лампах старого типа электроды укреплены на стеклянной ножке в виде трубки, сплющенной на одном конце (рис. 15.10, а). В эту ножку впаяны проволочки из металла, имеющего одинаковый со стеклом температурный коэффиц...

11. Двухтактный выходной каскад

Если же сердечник будет постоянно подмагничиваться (например, из-за неисправности одной из ламп), его необходимо будет размагнитить; в противном случае он будет источником дополнительных (и совсем ненужных) искажений, либо вообще выйдет из строя в следствие перегрева. Эта операция выполняется воздействием на сердечник сравнительно большого переменного магнитного поля, вплоть до достижения области насыщения как при положительном, так и отрицательном значениях, а затем после истечения времени выдержки 10 с постепенным снижением поля до нуля. На практике низкое значение остаточной магнитной индукции материалов, используемых в сердечниках обычных трансформаторах, д...

12. Газоразрядные и индикаторные приборы - Стабилитроны

Анод делают малых размеров, но он, конечно, не должен перегреваться от тока Imax. Наиболее распространены двухэлектродные стабилитроны с цилиндр...

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

 

 

Информация

 

Информация

8.40). Рис. 8.40 Условия, соответствующие выбору рабочей точки лампы типа 6С45П в линейном каскаде Использование пентода типа EF184 в качестве элемента, задающего постоянную токовую нагрузку, значительно уменьшает искажения, однако добавляет проблемы, относящиеся к току экранирующей сетки g2. Прежде всего, при рассмотренных условиях (необходимости поддерживать постоянное значение анодного тока 10 мА), пентоду типа EF184 требуется ток экранирующей сетки 4,4 мА, что увеличивает ток высоковольтного источника
стереофоническо-
й пары почти до 30 мА. Во-вторых, если лампа 6С45П вдруг перестанет потреблять ток по какой-либо причине (обрыв, выход из строя и т. п.), экранирующая сетка g2 пентода EF184 начнет действовать в качестве анода и попытается пропустить весь задаваемый схемой катодный ток, то есть 14 мА, что незамедлительно привело бы к разрушению экранирующей сетки. Проблема перегрузок по экранирующей сетке является общей для всех пентодных схем, которая решается единообразно введением в цепь экранирующей сетки
токоограничиваю-
щего резистора. В данной схеме подобный резистор 39 кОм защищает экранирующую сетку g2 (рис. 8.41). Рис. 8.41 Линейный каскад с единичным коэффициентом усиления, обеспечивающий низкий уровень искажений Несмотря на это, можно улучшить характеристики любой пентодной схемы, если питать цепь экранирующей сетки g2 от источника питания с низким импедансом (так как ток Iа зависит в гораздо большей степени от постоянного напряжения на экранирующей сетке Vg2, чем от анодного напряжения Va). Однако, такое решения не предлагает защиты для рассматриваемой ситуации с экранирующей сеткой g2 Если бы в цепи питания экранирующей сетки использовался простой стабилизатор, например, схема THINGY, то возможно было бы использование вместо дорогого и гр

 
 
Сайт создан в системе uCoz