Содержание

 

 
 

В результате совместного действия электрического и магнитного полей на потоки электронов в магнетронах возникает генерация колебаний высокой частоты

1. Особенности работы электронных ламп на СВЧ - Входное сопротивление и потери энергии

До момента t6 оба тока i1 и i2 постоянны и равны друг другу, а в момент t6 лампа запирается, и поэтому электроны перестают уходить от катода. Но электронный поток, заполняющий межэлектродные промежутки, продолжает движение. На участке сетка — катод электроны будут двигаться по инерции и приближаться к сетке. Число их в этом промежутке убывает, и ток i1 уменьшается. В момент t7 он имеет какое-то среднее значение, а в момент t8 спадает до нуля, так как промежуток сетка — катод «очищается» от электронов. После этого начинает уменьшаться число электронов в промежутке анод — сетка и соответственно ток i2. Он снижается до некоторого среднего значения в момент t9, а в момент t10, когда уже все электроны...

2. Выбор величины сопротивления резистора в цепи сетки

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 сопрот...

3. Специальные электронные приборы для СВЧ - Отражательный клистрон

Для лучшей фокусировки электронного потока катод окружен цилиндром, который называют фокусирующим электродом и обычно соединяют с катодом. Энергия от резонатора отбирается с помощью витка связи и коаксиальной линии. Поток электронов под действием ускоряющего поля влетает в резонатор и возбуждает в нем импульс наведенного тока. В резонаторе возникают колебания, создающие между его сетками переменное электрическое поле. Это поле модулирует электронный поток по скорости. Таким образом, ...

4. Электронно-лучевые трубки - Люминесцентный экран

Поэтому в магнитных трубках ионы летят несфокусированным потоком и бомбардируют все время одну и ту же центральную часть экрана, на которой образуется темное ионное пятно. Для его устранения применяют специальные электронные прожекторы с ионными ловушками. В ионном пятне выжженным является поверхностный слой люминофора. Если повысить анодное напряжение, то электроны проникают глубже в люминофор и вызывают интенсивную люминесценцию. Таким путем можно полностью или частично устранить на некоторое время ионное...

5. Выпрямление переменного тока

При насыщении материала сердечника возникают дополнительные потери и поток рассеяния, который может индуцировать токи фоновых помех в ближайших к трансформатору цепях схемы. Более того, при насыщении се...

6. Трехэлектродные лампы - Физические процессы

Не следует считать проницаемость «пропускной способностью» сетки для электронного потока. Это грубая ошибка. При отрицательном напряжении сетки в пространстве сетка — катод отрицательный заряд сетки создает тормозящее поле, которое противодействует ускоряющему полю, проникающему от анода. Потенциальный барьер у катода повышается, и катодный ток уменьшается. При некотором отрицательном сеточном напряжении ток уменьшается до нуля, т. е. лампа «запира...

7. Многоэлектродные и специальные лампы - Устройство и работа тетрода

Это и есть динатронный эффект анода. На рис. 19.3 показаны потоки электронов, соответствующие току iaI первичных электронов, попадающих на анод, току экранирующей сетки ig2I, образованному первичными электронами, и току вторичных электронов iII летящих с анода на экранирующую сетку. Результирующие токи ia = iaI - iII и ig2 = ig2I + iII (19.9) He следует отождествлять динатронный эффект со вторичной эмиссией, которая является необходимым, но недостаточным условием для возникновения динатронного эффекта. Второе условие заключается в том, что напряжение анода должно быть ниже напряжения экранир...

8. Работа с сеточным током и нелинейные искажения

Наличие сеточного тока имеет важные последствия: • поток электронов с катода разделяется между сеткой и анодом, вызывая шум токораспределения. 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 ...

9. Общие сведения о катушках индуктивности

Определить площадь, через которую проходит магнитный поток, для данного случая достаточно сложно, так как теоретически магнитный поток распространяется в бесконечность, точно также невозможно точно определить и длину «магнитопровода». Тем ни менее, для катушек с различной геометрией были предложены приближенные соотношения, из которых ниже приводится формула для наиболее интересного, с практической точки зрения, случая оптимального (то есть наименьшего) значения сопротивления воздушной катушки, обмотка которой выполнена из медного провода. Формулы для приближенного расчета были предлож...

10. Особенности работы электронных ламп на СВЧ - Наведенные токи в цепях электродов

Предположим, что между электродами движется поток электронов (каким способом он получен, пока не имеет значения). Если поле, созданное напряжением электродов, тормозит электроны (рис. 24.5, а), то наведенный ток будет током, питающим контур. Действительно, направление этого тока таково, ...

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

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) усилительная ЛОВ О-типа. Она имеет вход около коллектора и выход около катода. Несмотря на то что в подобной ЛОВ нет резонансных систем, она обладает резонансными свойствами. Усиление в так...

12. Возможности исключения линейного каскада

В некоторых более ранних моделях телевизионных тюнеров, таких, например, как совершенно превосходный Arcam D150, использовались фильтры с избыточной дискретизацией, которые кодировали данные в виде потока данных SPDIF, который затем мог быть направлен во внешний цифро-аналоговый преобразователь. • Аналоговые радиостанции диапазона УКВ (ОВЧ) с ЧМ (FM) модуляцией потенциально являются достаточно неплохими источниками сигнала при условии, что распространители сигнала могут быть убеждены общественностью в необходимости не насаждать силком системы Optimod (к сожалению, большинство не могут). Многие тюнеры имеют очень слабый выходной ау...

13. Специальные электронные приборы для СВЧ - Общие сведения

В приборах О-типа постоянное магнитное поле отсутствует или применяется только для фокусировки электронного потока. А для приборов М-типа характерно наличие так называемых скрещенных, т.е. взаимно перпендикулярных, постоянных электрического и магнитного полей. Именно совместное действие этих полей в значительной степени определяет траектории движения электронов. Передача энергии полю СВЧ в приборах также происходит за счет торможения электронов в этом поле. Исторически первыми представителями приборо...

14. Электронно-лучевые трубки - Краткие сведения о различных электронно-лучевых трубках

Ось катода, модулятора и экранирующего электрода расположена под углом к оси трубки, а ось анода имеет излом. Поток отрицательных ионов (сплошные линии) и электронов (штриховые линии), входя в анод, попадает в поперечное магнитное поле посто...

15. Трансформаторы - Общие сведения

Этот фактор приобретает достаточно серьезное значение, так как кремнистая электротехническая сталь с ориентированными зернами (GOSS) может пропускать потоки большей плотности до наступления насыщения в направлении, параллельном расположению плоскости зерен (направлению легкого намагничивания), по сравнению с направлением, перпендикулярным плоскости ориентации зерна. В силу этого Ш-образные сердечники могут работать при плотностях магнитного потока, которые ниже значения насыщения для направления, перпендикулярно...

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

тем больше катодный ток. Поток электронов, летящих от катода к аноду и попадающих на анод, называют анодным током (током анода). Он протекает в анодной цепи и обозначается Iа или ia В диоде катодный и анодный токи равны друг другу: ia = iк.(15.3) Анодный ток является главным током электронной лампы. Электроны этого тока движутся внутри лампы от катода к аноду, а вне ...

17. Выходной каскад класса А с несимметричным выходом

Это становится возможным благодаря тому, что трансформатор запасает энергию магнитного потока в своем сердечнике, вызывая ЭДС самоиндукции. Теоретически для идеальной электронной лампы допустимый разма...

18. Многоэлектродные и специальные лампы - Специальные лампы

Поток первичных электронов ударял в динод и создавал в несколько раз больший поток вторичных электронов, летящих к аноду. Крутизна возрастала до сотен миллиампер на вольт. Оригинальными явились разработанные В. Н. Авдеевым лампы, в которых вместо сеток применялись стержневые электроды. 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 ср...

19. Ряды стандартизованных значений сопротивлений

На практике же резистор практически всегда монтируется на печатной плате, которая в значительной мере препятствует конвекционным потокам, особенно, если плата устанавливается горизонтально. Даже в случае вертикальной установки платы на ней могут находиться крупные детали или компоненты, например, конденсаторы, которые препятствуют свободному обтеканию резистора воздухом. Если учесть всю совокупност...

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

 

 

Информация

 

Информация

(19.1) Величина D показывает, какую долю воздействия напряжения управляющей сетки на катодный ток составляет воздействие напряжения анода. Например, если D = 0,01, это означает, что изменение анодного напряжения на 1 В влияет в 100 раз меньше, нежели такое же изменение сеточного напряжения. Приближенно проницаемость — величина, обратная коэффициенту усиления: μ ≈ 1/D = 1/( D1D2). (19.2) Если через экранирующую сетку проникает 2% всех электрических силовых линий, выходящих из анода, а управляющая сетка пропускает 10% из этих двух процентов, то до катода дойдет лишь 0,2 % всех силовых линий. Действие анода на потенциальный барьер у катода ослабляется в 500 раз, т. е. коэффициент усиления лампы приближенно равен 500. Коэффициент усиления тетрода может составлять несколько сотен. Внутреннее сопротивление также достигает сотен килоом. Итак, с помощью двух сеток повышается коэффициент усиления и внутреннее сопротивление. Рассмотрим действующее напряжение тетрода. Совместное действие напряжений анода, экранирующей и управляющей сетки заменяется влиянием действующего напряжения UД, приложенного к аноду эквивалентного диода, если этот анод поставить на место управляющей сетки: UД ≈ Ug1 + D1Ug2 + D1D2 Ua. (19.3) Формула эта показывает, что действие экранирующей сетки ослабляется только управляющей сеткой (Ug2 умножается на D1), а действие анода ослаблено обеими сетками (Ua умножается на D1D2). Теперь можно выразить закон степени трех вторых для тетрода: iк = gUД3/2, (19.4) где коэффициент g зависит от геометрических размеров электродов. Катодный ток в тетроде является суммой всех токов: iк = ia + ig2 + ig1 (19.5) При отрицательном напряжении управляющей сетки ig1 = 0 и iк = ia + ig2 (19.6) На экранирующую сетку подается положительное напряжение, составляющее 20 — 50% анодного. Оно понижает потенциальный барьер у катода. Анод через две сетки очень слабо действует на потенциальный барьер. Если напряжение экранирующей сетки равно нулю, а на управляющей сетке напряжение отрицательное, результирующее поле на участке управляющая сетка — катод будет тормозящим. Действующее напряжение отрицательно, и барьер у катода настолько высок, что электроны его не преодолевают. Следовательно, при Ug2 = 0 лампа заперта. Например, Ug1 = -3 В, Ug2 = 0, Ua = 300 В, D = 0,002. Тогда UД = -3 + 0,002-300= -3 + 0,6 = = -2,4 В. Ток экранирующей сетки ig2 создается электронами, которые попадают на эту сетку. Если напряжение анода выше, чем напряжение экранирующей сетки, ток ig2 значительно меньше анодного, так как основная масса электронов с большой скоростью пролетает сквозь экранирующую сетку. В выражении (19.3) слагаемое D1D2Ua можно не учитывать, так как D1D2 << 1: UД ≈Ug1+ D1Ug2. (19.7) Чтобы запереть лампу, надо иметь UД = 0. Тогда iк = 0. Из равенства (19.7) найдем сеточное напряжение, запирающее ламп

 
 
Сайт создан в системе uCoz