Содержание

 

 
 

Катод К обычно бывает оксидный косвенного накала в виде цилиндра с подогревателем

1. Составление предварительной схемы блока питания

В случае необходимости, можно применить в блоке питания и несколько стабилизаторов и даже несколько отдельных накальных обмоток, разделив накальные цепи ламп усилителя на группы, потребляемый ток каждой из которых не превышает указанного. Расчет схемы источника питания, включающего стабилизатор напряжения, начинается с определения напряжения выпадения из режима стабилизации. Для интеграль...

2. Надежность и испытание электровакуумных приборов

Подается нормальное напряжение накала, все сетки соединяются с анодом и работают как один анод, а напряжение источника питания анодной цепи должно быть не более 15 В. В анодную цепь включен миллиамперметр, который при наличии эмиссии катода покажет ток. Миллиамперметр можно заменить вольтметром. Если заранее проверить таким способом исправную , лампу, то по отклонению стре...

3. Двухэлектродные лампы - Параметры

Это напряжение накала Uн, ток накала Iн и ток эмиссии катода 1е. Рассмотрим другие параметры. Крутизна (S) показывает, как изменяется анодный ток при изменении анодного напряжения на 1 В. Если изменение анодного напряжения Δua вызывает изменение анодного тока Δia, то крутизна S = Δia / Δua. (16.5) Крутизну выражают в миллиамперах на вольт или амперах на вольт. Если крутизна равна, например, 4 мА/В, это означает, что изменение анодного напряжения на 1 В вызывает изменение анодного тока на 4 мА. По существу, крутизна представляет ...

4. 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 эле...

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

Как видно, у ЛБВМ «холодный» катод находится в том месте, где в магнетронах расположен накаленный катод. Замедляющая система находится под постоянным положительным потенциалом относительно этого катода. Поэтому на электронный поток действует попере...

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

Все, что относится к сетке, обозначается символами с индексом g (от английского слова grid — сетка). Триод имеет цепи накала и анода, подобные таким же цепям диода, и цепь сетки (рис. 15.4), состоящую из промежутка катод — сетка внутри лампы и источника сеточного напряжения Еg. В практических схемах в цепь сетки включают еще и другие элементы. Разность потенциалов между сеткой и катодом называется сеточным напряжением (напряжением сетки) и обозначается Ug или иg. При полож...

7. Собственные шумы электронных ламп - Шумовые параметры

К ним относятся: фон от питания цепи накала переменным током, колебания тока от механических вибраций электродов лампы (виброшумы), шумы от изменения токов утечки через изоляцию с непостоянным сопротивлением и другие явления. ...

8. Каскод (каскодная схема)

Электронные лампы работали при Vнк = 120 В и имели низкочастотный шум, который устранялся только подключением соответствующих нитей накала к источнику питания 150 В постоянного тока. Имеется понятное нежелание делать это,...

9. Рабочий режим

Выбор силового трансформатора и дросселя низковольтного источника питания для схем с последовательным накалом ламп При расчете параметров силового трансформатора удобнее рассматривать схему, что называется, с ее выхода, или с ее нагрузки, напряжение на которой примем равным, например 25,2 В. На практике, это напряжение определяется суммой напряжений накала всех ...

10. Выбор электронной лампы по критерию низких искажений

22), пропускающем ток анода ≈ 8 мА. На нити накала подавался стабилизированный постоянный ток. В этой схеме, активная нагрузка тестируемой лампы эквивалентна RH ≈ 800 кОм. Это далеко не самая большая величина, однако заведомо больше, чем обеспечивается в обычном резисторном каскаде усиления, где при тех же 800 кОм резистивной нагрузки потребовалось бы высокое напряжение питания 6,4 кВ. Рис. 4.22 Схема проверки лампы со средним μ Уровни и частоты проверочной схемы Поскольку ожидается низкий уровень искажений, то лампы должны быть опробованы при достаточно высоко...

11. Основные виды источников питания

Для ламповых усилителей являются необходимыми, как источники постоянного высоковольтного напряжения, так и один, либо даже несколько блоков, осуществляющих питание цепей накала ламп, в которых могут использоваться напряжения как постоянного, так и переменного тока. Достаточно часто для питания как предусилительных каскадов, так и усилителя мощности используется единый блок питания, который часто входит в состав усилителя мощности, однако такой вариант вовсе не является обязательным. Будут рассмотрены основные блоки, входящие в состав источника питания, примеры расчета таких блоков, затем будет рассмотрен пример проектирования схем двух блоков питания, используемых на практике. Существует два принципиальных подхода к проектированию схем источ...

12. Электронно-лучевые трубки - Электростатические электронно-лучевые трубки

Катод К обычно бывает оксидный косвенного накала в виде цилиндра с подогревателем. Вывод катода иногда совмещен с одним выводом подогревателя. Оксидный слой нанесен на донышко катода. Вокруг катода располагается управляющий электрод, называемый модулят...

13. 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 А, который может быть стабилизирован достаточно простыми и эффективными средствами. ...

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

 

 

Информация

 

Информация

е. к деионизации газа. В зависимости от перевеса ионизации или рекомбинации соответственно увеличивается или уменьшается число заряженных частиц. В установившемся режиме число электронов (или ионов), врзникающих за 1 с вследствие ионизации, равно числу нейтральных атомов, получающихся за то же время в результате рекомбинации. При возникновении электрического разряда в газе ионизация имеет перевес над рекомбинацией. Наоборот, при уменьшении интенсивности электрического разряда рекомбинация имеет перевес над ионизацией. А с прекращением разряда ионизация исчезает, и вследствие рекомбинации
восстанавливает-
ся нейтральное состояние газа. Поскольку на ионизацию затрачивается энергия, то положительный ион и электрон, получившиеся после ионизации, имеют в сумме энергию большую, чем нейтральный атом. Поэтому рекомбинация сопровождается выделением лучистой энергии. Обычно при этом наблюдается свечение газа. Для рекомбинации требуется некоторый промежуток времени, и поэтому деионизация в зависимости от рода газа и его давления совершается за 10-5 — 10-3 с, Таким образом, по сравнению с электронными газоразрядные приборы значительно более инерционны и, как правило, не могут работать на высоких частотах. Основная причина инерционности — именно малая Скорость деионизации (время возникновения разряда составляет 10-7 — 10-6 с, т.е. электризация происходит гораздо быстрее). Виды электрических разрядов в газах. Различают самостоятельный и
несамостоятельн-
ый разряд в газе. Самостоятельный разряд поддерживается под действием только электрического напряжения.
Несамостоятельн-
ый разряд может существовать при условии, что помимо электрического напряжения действуют еще какие-либо внешние ионизирующие факторы. Ими могут быть лучи света, радиоактивное излучение,
термоэлектронна-
я эмиссия накаленного электрода и др. Рассмотрим основные виды электрических разрядов. Темный, или тихий, разряд является
неса

 
 
Сайт создан в системе uCoz