Содержание

 

 
 

Электронный прожектор имеет катод, модулятор и анод

1. Перенапряжения, возникающие при включении схемы

Для питания таких реле требуется только низковольтное постоянное напряжение, что позволяет дистанционно включать источник питания анодных цепей, используя постоянно включенный источник питания подогревателей катодов. Для улучшения эксплуатационных свойств аппаратуры, сл...

2. Коэффициент реакции питающего напряжения (PSRR) дифференциальной пары

Пиковые уровни аудиосигнала от долгоиграющей виниловой пластинки составляют +12 дБ по сравнению с уровнем настройки 5 см/с, таким образом, максимальное значение аудиосигнала на частоте 100 Гц на дБ ниже, чем вычисленный уровень анодного напряжения на частоте 1 кГц (2,2 В действующего значения напряжения) = 2 В. Итак, изначально требуется уровень отношения сигнал/помеха 100 дБ, но так как 62 дБ этого отношения обеспечиваются коэффициентом реакции питающего напряжения дифференциальной пары, нужно, чтобы помеха от источника питания была всего лишь на 38 дБ ниже, чем В. Поэтому вполне ...

3. Многоэлектродные и специальные лампы - Схемы включения тетродов и пентодов

19) Например, требуется рассчитать делитель для подачи напряжения Ug2 0 = 80 В от анодного источника с напряжением Еа = 240 В, если I g2 0 = 1 мА, а ток делителя выбран Iдел = 4 мА. Находим: R1 = 80:4 = 20 кОм; R2 = = 160:5 = 32 кОм. Для уменьшения проходной емкости экранирующую сетку соединяют с катодом через конденсатор достаточно большой емкости. Сопротивление этого конденсатора должно быть малым. Для токов высокой частоты достаточна емкость в тысячи или десятки тысяч пикофарад, а при низкой частоте емкость составляет десятые доли микрофарада. Такой конденсатор практичес...

4. Электронно-лучевые трубки - Люминесцентный экран

Проводимость алюминиевого слоя обеспечивает уход электронов с экрана в цепь второго анода. Поэтому критический потенциал экрана может быть много выше, чем без металлизации. Следовательно, возможны большие скорости электронов, что увеличивает яркость свечения. Увеличению яркости способствует отражение световых лучей от алюминиевой пленки. Ионы, имеющие сравнительно небольшую скорость, не пробивают алюминиевую пленк...

5. Топология схемы: источники питания и их влияние на элементы, задающие постоянную токовую нагрузку

Если аноды катодных повторителей соединены с высоковольтным источником питания выходного каскада, то напряжение, приложенное между анодом и катодом, будет равно Vak = 482 В. Это значение превышает предельно-допустимое, которое даже для наиболее электрически прочных модификаци...

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

В установившемся режиме количество теплоты, выделяющееся на аноде, равно количеству теплоты, отводимому от анода. Важно, чтобы анод не нагревался выше предельной температуры. При перегреве из анода могут выделяться газы, и тогда ухудшается вакуум. Возможно даже расплавление анода от чрезмерного перегрева. Кроме того, раскаленный анод испускает тепловые лучи, которые могут вызвать перегрев катода. У ламп малой мощности и большинства ламп средней мощности анод имеет лучистое охлаждение. Теплота отводится излучением анода. Для усиления теплового излучения увеличивают площадь поверхности анода (часто сна...

7. Способы увеличения выходного тока стабилизатора

Более того, ток, протекающий по неоновой лампе-стабилитрону, служащей источником опорного напряжения, был уже стабилизирован до предпочтительного значения рабочего тока, в силу чего скачки окажутся минимальными. Анодные напряжения ламп типа ЕСС83, используемых в схеме дифференциального усилителя, составляют 209 В, и, хотя казалось бы, что вполне возможно было бы подать эти напряжения непосредственно на сетку пентода EF91, при этом оказалось бы, что необходимые напряжения на катоде составили бы примерно 213 В. Это не только вызвало бы проблемы, связанные с большим значением напряжения между катодом и подогревателем Vhk, но также снизило бы коэффициент усиления за счет необходимости иметь высокое значение сопротивления для резистора Rk. Чтобы уменьшить в...

8. Двухэлектродные лампы - Закон степени трех вторых

4) где Qa — действующая площадь анода; da-k — расстояние анод — катод. Истинная зависимость, между анодным током и анодным напряжением заметно отличаетс...

9. Многоэлектродные и специальные лампы - Устройство и работа лучевого тетрода

Это вызывает понижение потенциала в пространстве между анодом и экранирующей сеткой. Если напряжение анода ниже, чем экранирующей сетки, то в промежутке экранирующая сетка — анод образуется потенциальный барьер для вторичных электронов. На рис. 19.10 показано распределение электронов в электрон...

10. Газоразрядные и индикаторные приборы - Тиратроны тлеющего разряда

Однако значение UВ не может быть меньше рабочего напряжения Upaб, необходимого для поддержания тлеющего разряда между анодом и катодом. Пусковая характеристика зависит от рода газа, его давления, формы и состояния поверхности электродов. Потеря сеткой управляющего действия после возникновения разряда в анодной цепи объясняется тем, что сетка окружена плазмой — с большим количеством электронов и ионов....

11. Двухэлектродные лампы - Параметры

16.6) берут приращение анодного напряжения Δua на заданном участке АБ и соответствующее ему приращение анодного тока Δia (метод двух точек). Крутизна пропорциональна тангенсу угла наклона α касательной в точке Т относительно оси ua: SАБ = k tg α, (16.6) где k — коэффициент, выражающийся в единицах проводимости и учитывающий масштаб то...

12. Трехэлектродные лампы - Токораспределение

При некотором положительном анодном напряжении второй потенциальный барьер настолько понижается, что уже ни один электрон не возвращается на сетку. Наступает режим перехвата. Дальнейшее увеличение анодного напряжения по-прежнему вызывает рост анодного тока, за счет того что поле анода понижа...

13. Специальные электронные приборы для СВЧ - Пролетный клистрон

Для получения максимальной амплитуды колебаний резонатор Р2 должен быть настроен на частоту f на которую настроен и резонатор Р1 Подобно тому как в усилительном каскаде высокой частоты импульсы анодного тока проходят через анодный колебательный контур и создают в нем усиленные колебания, так и в клистроне электронный поток, состоящий из сгустков, создает в резонаторе Р2 усиленные колебания. Усиление происходит за...

14. Рабочий режим триода - Межэлектродные емкости

Так как переменные напряжения сетки и анода Umg и Uma сдвинуты по фазе на 180°, то напряжение Uma-g равно их сумме: Uma-g = Umg – (-Uma) = Umg+Uma. (18.56) Вынесем в этом выражении за скобку Umg. Тогда получим Uma-g =Uma (l + Uma/Umg)=Umg(l+K). (18.57) Отсюда следует Im= UmgωСg-к + UmgωСa-g (l + K) = Umgω[Сg-к + Сa-g (l + K)]. (18.58) Выражение в квадратных скобках представляет собой входную рабочую емкость усилительного каскада с триодом: Свх.раб = Сg-к + Сa-g (l + K). (18.59) В режиме без нагрузки K = 0 и входная емкость усилительного каскада С...

15. Трехэлектродные лампы - Физические процессы

Если же в диод ввести сетку, то при иg = 0 такие же анодные токи получаются при анодных напряжениях в десятки и сотни вольт. Сама сетка влияет на анодный ток гораздо сильнее, ...

16. Трехэлектродные лампы - Характеристики

8) Здесь наиболее важны анодные характеристики, выражающие зависимость iа = f(ua), а также сеточно-анодные характеристики, дающие зависимость ig = f(ua) Рис. 17.1. Характеристики триода для токов анода, сетки и катода В справочниках, как правило, приводятся семейства характеристик только д...

17. Симметричный предусилитель

В результате симметричной работы объединенных цепей коррекции с постоянными времени 3180 мкс и 318 мкс становится необходимым использование двух катодных повторителей, что в итоге приводит к симметричному выходу блока RIAA, отвечающего за согласование проигрывателя грампластинок. Анодные напряжения Va катодных повторителей значительно ниже идеальных значений, необходимых для высокой линейности характеристик. Поэтому для исправления этой проблемы, нагрузки с постоянным значением тока были заменены резистивными нагрузками. Таким образом, фактически пентод типа EF184 вместе с панелью крепления, и ...

18. Двухэлектродные лампы - Физические процессы

Если поле на всем протяжении от катода до анода ускоряющее, то любой электрон, вылетевший из катода, ускоренно движется на анод. Ни один электрон не возвращается на катод, и анодный ток будет наибол...

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

 

 

Информация

 

Информация

Краткие сведения о различных типах тетродов и пентодов Выпущено несколько типов тетродов в качестве
приемно-усилите-
льных ламп. Ряд тетродов применяется в качестве мощных модуляторных ламп для импульсной работы и мощных генераторных ламп; лучевые тетроды — для выходных каскадов усилителей низкой частоты, а также для генераторов и передатчиков. Пентоды — наиболее
распространенны-
е лампы.
Приемно-усилите-
льные пентоды делятся на маломощные — для работы на высоких и низких частотах и более мощные — для работы на низких частотах. Последние также используют в генераторах и передатчиках. Большую группу составляют специальные генераторные пентоды. Пентоды старых типов имели вывод управляющей сетки наверху баллона, а вывод анода — на цоколе. Значительно удобнее современные пентоды, в которых все электроды выведены на цоколь. При этом анод и управляющая сетка, как правило, присоединены к диаметрально противоположным штырькам. В конструкции электродов предусмотрены экраны для уменьшения емкости анод — управляющая сетка. Внутри цоколя и в ключе имеется металлический экран. Для пальчиковых ламп экран находится в центральном отверстии ламповой панели. Такие экраны резко снижают проходную емкость. Широко используются различные пентоды малой мощности, например
сверхминиатюрны-
е, а также пальчиковые. Низкочастотные пентоды для выходных каскадов усилителей отличаются тем, что все их электроды выведены на цоколь без особой экранировки, так как небольшая проходная емкость на низких частотах не влияет на работу лампы. Краткие сведения о различных типах тетродов и пентодов Выпущено несколько типов тетродов в качестве
приемно-усилите-
льных ламп. Ряд тетродов применяется в качестве мощных модуляторных ламп для импульсной работы и мощных генераторных ламп; лучевые тетроды — для выходных каскадов усилителей низкой частоты, а также для генераторов и передатчиков. Пентоды — наиболее
распространенны-
е лампы.
Приемно-усилите-
льные пентоды делятся на маломощные — для работы на высоких и низких частотах и более мощные — для работы на низких частотах. Последние также используют в генераторах и передатчиках. Большую группу составляют специальные генераторные пентоды. Пентоды старых типов имели вывод управляющей сетки наверху баллона, а вывод анода — на цоколе. Значительно удобнее современные пентоды, в которых все электроды выведены на цоколь. При этом анод и управляющая сетка, как правило, присоединены к диаметрально противоположным штырькам. В конструкции электродов предусмотрены экраны для уменьшения емкости анод — управляющая сетка. Внутри цоколя и в ключе имеется металлический экран. Для пальчиковых ламп экран на

 
 
Сайт создан в системе uCoz