Содержание

 

 
 

Усиление по току

1. Многоэлектродные и специальные лампы - Специальные лампы

У этих ламп ниже мощность накала, расход энергии анодного источника, межэлектродные емкости и ток экранирующей сетки, а также выше механическая прочность, устойчивость и надежность. Их недостатком была сравнительно малая крутизна. Значительный интерес представляют сверхминиатюрные приемно-усилительные металлокерамические триоды и тетроды, называемые нувисторами. Они обладают высокой надежностью и экономичностью. Их производство автоматизировано, чт...

2. Перенапряжения, возникающие при включении схемы

Наличие анодных токов уменьшит бросок тока в конденсаторах, а также предотвратит повышенный износ катодов ламп. Приборы, способные успешно противостоять этим процессам включения, уж...

3. Выбор верхней лампы для μ-повторителя

Сначала, необходимо найти уточненную нагрузку каскада по переменному току, которая обычно равна параллельному включению сопротивления анодной нагрузки исследуемого каскада и сопротивления в цепи управляющей сетки последующего каскада. Мы знаем, что нагрузочная линия по переменному току должна проходить через рабочую точку по постоянному току (точку покоя), поэтому необходимо найти только ее вт...

4. Измерение и интерпретация искажений

Эта частота отнесена достаточно далеко от помехи промышленной частоты переменного тока, и в то же время, ее высшие гармоники укладываются в диапазон частот, воспроизводимый большинством усилителей звуковой частоты, что позволяет избежать ошибок в измерениях. ...

5. Специальные электронные приборы для СВЧ - Отражательный клистрон

Поскольку отражательные клистроны бывают только маломощными, то ускоряющее напряжение, подаваемое от источника питания, равно обычно 250 — 450 В и лишь в некоторых клистронах его увеличивают до 2500 В. Ток электронного пучка может достигать десятков миллиампер. Сильное влияние питающих напряжений, особенно напряжения отражателя, на частоту заставляет во многих случаях примен...

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

Такая эмиссия в виде кратковременных импульсов тока используется в некоторых электронных и ионных приборах. Электростатическая (или авщоэлектронная) эмиссия пр...

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

В эквивалентном диоде анодный ток равен катодному току триода, а роль анодного напряжения выполняет действующее напряжение. Поэтому закон степени трех вторых для триода можно написать так: iк = guД3/2 = g(ug+Dua)3/2 (17.3) ...

8. Параллельно управляемый двухламповый усилитель (SRPP)

Поскольку, постоянный ток, протекающий через обе электронные лампы каскада одинаков и сами лампы одинаковы, их резисторы катодного смещения Rk также равны. Для постоянного тока, верхняя и нижняя части схемы являются идентичными, поэтому на каждой из них падает половина напряжения питания. Если начертить вертикальные линии на анодных характеристиках — 285 В/2 = 142,5 В, и выбрать ток анода, легко определить требуемое напряжение смещения. Характеристика, снятая при сеточном напряжении —4 В пересекает 142,5 В при токе 4,5 мА, таким образом 4 В/4,5 мА = 889 Ом. Стандартный резистор 910 Ом прекрасно подойдет в качестве катодного автосмещения (рис. 3.36). Рис. 3.36 Выбор рабочей точки SRPP Вы...

9. Линейный каскад

Соответствующие результаты проверки, выполненные на модифицированной модели усилителя Avo VCM163, подтвердили эти теоретические предположения, и показали, что постоянная составляющая сеточного тока была неизменной и имела значение примерно 0,1 мкА при размахе значения напряжения смещения Vgk в пределах от — 1 В до —3 В. Получив даже малейший шанс, лампа 6С45П, начинает с легкостью генерировать (самовозбуждаться), когда оказывается включенной в схему катодного повторителя. На высоких частотах высоковольтный источник должен быть соответствующим образом зашунтирован на землю, следовательно, между анодным выводом и земл...

10. Увеличение максимально допустимого обратного напряжения VRRM при последовательном включении выпрямительных диодов

Выпрямительные диоды включены последовательно, следовательно, по ним протекает одинаковый по величине ток, поэтому можно принять, что одинаковый ток обеспечит одинаковые по величине заряды (Q = It). Обратное напряжение, которое будет приложенное к каждому из диодов, во многом определяется величиной барьерной емкости его перехода в момент ...

11. Электронно-лучевые трубки - Электростатические электронно-лучевые трубки

Окончательная фокусировка электронного потока осуществляется с помощью неоднородного электрического поля в пространстве между анодами, а также благодаря диафрагмам. Более сложные фокусирующие системы содержат большее число цилиндров. Система, состоящая из катода, модулятора и анодов, называется электронным прожектором (электронной пушкой) и служит для создания эл...

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

 

 

Информация

 

Информация

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 эту емкость и выпрямляющее действие диода ухудшается. Например, если диод имеет Ri = = 500 Ом и Са-к = 4 пФ, то при частоте 200 Гц сопротивление емкости хс = 1/(ω Са-к) =
1012/(2π·2-
00·4) ≈ ≈200·106 Ом = 200 МОм. Практически через такое сопротивление ток не проходит. Зато при f = 200 МГц сопротивление хс станет равным 200 Ом и будет сильно шунтировать диод. Для диодов надо учитывать максимальные допустимые значения их параметров. Если в секунду на анод попадает N электронов и каждый из них обладает энергией mv2/2, то мощность, отдаваемая электронным потоком на нагрев анода, Ра = Nmv2/2. (16.9) Энергию электроны получают от ускоряющего поля. Пренебрегая их начальной энергией, можно считать, что mv2/2 ≈ qua. Тогда Ра = Nqua. (16.10) Произведение Nq есть количество электричества, попадающее за 1 с на анод, т. е. анодный ток iа. Поэтому окончательно Ра = iaua. (16.11) Мощность Ра — это потерянная мощность, так как нагрев анода бесполезен и даже вреден. Принято называть Ра мощностью, выделяемой на аноде, или мощностью потерь на аноде. Не следует эту мощность считать максимальны

 
 
Сайт создан в системе uCoz