Содержание

 

 
 

Электронная бомбардировка анода, от которой он нагревается

1. Трансформаторы - Общие сведения

Потери на перемагничивание сердечника (гистерезис) и вихревые токи достаточно часто в силовых трансформаторах объединяются под общим названием магнитных потерь и именно они чаще всего бывают причиной нагрева сердечника трансформатора даже в тех случаях, когда нагрузка к нему не подключена. В реальных трансформаторах далеко не весь магнитный поток, образованный прохождением тока в первичной обмотке, пронизывает вторичную обмотку трансформатора и наводит в ней ЭДС. Вызвано это неидеальностью конструкции реального трансформатора. Эти потери, совместно с потерями на перемагничивание (гистерезис) и потерями на вихревые токи для трансформаторов звукового диапазона ...

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

Вследствие большого сопротивления оксидного слоя его нагрев катодным током соизмерим с нагревом от тока накала. 3. Различные участки оксидного слоя неодинаковы по сопротивлению и эмиссионной способности. Катодный ток распределяется так, что на участки с меньшим сопротивлением и большей эмиссионной способностью идут большие токи. На этих участках нагрев усиливается, уменьшается сопротивление, увеличивается выход электронов и происходит дальнейшее возрастание тока. Такое явление наблюдается при недокале, если катодный ток велик. Возникновению очагов перегрева также способствует ионная бомбардировка катода. При нормально...

3. Трансформаторный катодный повторитель в качестве выходного каскада

Электрическое объединение цепей подогревателя и катода решает эту проблему, но требует изготовления индивидуальной обмотки цепи подогревателя катода для каждого плеча выходного каскада (чтобы избежать короткого замыкания между ними) и заставляет каждую лампу работать на дополнительную нагрузку в виде межвитковой емкости (порядка 1 нФ) силового трансформатора. Источник ВЧ нагрева с использованием малогабаритного трансформатора, имеющего отдельные обмотки, мог бы решить последнюю задачу, но только за счет возможной проблемы возникновения радиопомех и увеличения стоимости. Тем ни менее, существуют типы ламп, изоляция которых между катодом и подогревателем рассчитана на напряжения до 300 В, это, например, 6080/6AS7G. Но так как эта лампа имеет очень малое значение анодного сопротивл...

4. Особенности работы электронных ламп на СВЧ - Инерция электронов

Из-за этого происходит дополнительный нагрев катода. Мощность на нагрев расходуется источником переменного сеточного напряжения. Что же касается электронов, успевших пролететь сквозь сетку, то, когда они движутся далее к аноду, напр...

5. Особенности работы электронных ламп на СВЧ - Межэлектродные емкости и индуктивности выводов

Кроме того, эти емкости, имея на СВЧ весьма небольшое сопротивление, могут вызвать в более мощных лампах значительные емкостные токи, нагревающие выводы электродов и создающие дополнительные потери энергии. Так, например, емкость сетка — катод, равная 4 пФ, на частоте 1000 МГ...

6. Газоразрядные и индикаторные приборы - Краткие сведения о различных газоразрядных приборах

Оригинальным прибором является аркатрон, представляющий собой тиратрон дугового разряда, в котором катод нагревается не током, а за счет ионной бомбардировки. Все эти газоразрядные приборы весьма инерционны и поэтому непригодны для высоких частот, так как процесс рекомбинации п...

7. Особенность выпрямления высоковольтного напряжения

Биметаллическая пластина состоит из двух скрепленных вместе полосок разнородных металлов, имеющих различные коэффициенты температурного расширения. При нагревании полосы начинают изгибаться, на подвижном конце пластины имеется контакт, замыкающий электрическую цепь. В вакуумированной колбе потери на образование электрической дуги при замыкании-размыкании контактов отсутствуют, поэтому потери на работу такого реле определяются, в основном, удельной теплоемкостью мате...

8. Типы конденсаторов. Алюминиевые электролитические конденсаторы

При этом такой способ имеет еще то преимущество, что позволяет чисто визуально судить о работоспособности компонента. При постепенном нагреве пары электролита удаляются через герметизирующие прокладки конденсатора, так как в природе не существует идеальных уплотнителей. Поэтому по мере снижения уровня эл...

9. Ряды стандартизованных значений сопротивлений

Если оборудование эксплуатируется при стандартной температуре окружающей среды, составляющей 20 °С, то температура его компонентов должна быть выше, так как любое оборудование (особенно мощное) в процессе работы нагревается, поскольку потребляет электроэнергию, часть которой, выделяется в виде тепла на элементах устройства, так как его КПД меньше 100%. Наиболее вероятной внутри работающего устройства на электронных лампах будет средняя температура, составляющая около 40 °С, хотя отдельные элементы схемы (те же лампы) могут иметь гораздо более высокую...

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

По поверхности металлических проводников проходят значительные токи, вызывающие бесполезный нагрев. Также увеличиваются потери во всех твердых диэлектриках, находящихся под воздействием переменного электрического поля, например в стекле баллона. Рис. 24.9. Форма СВЧ-колебаний при работе лампы в импульсном режиме Большие потери энергии в лампах ухудшают КПД усилителей и генераторов СВЧ, приводят к чрезмерному нагреву самих ламп и резко снижают добротность контуров, подключенных к лампам. Контуры в виде коаксиальных резонансных линий или объемных резонаторов имеют высокую добротность, доходящую до...

11. Электронно-лучевые трубки - Люминесцентный экран

Большая часть энергии луча расходуется на нагревание экрана, выбивание вторичных электронов и испускание ультрафиолетовых и рентгеновских лучей. Люминесцентный экран характеризуется светоотдачей, т. е. силой света на 1 Вт мощности электронного луча. Светоотдача максимальна при температуре люминофора от 0 до 80 °С. С дальнейшим повышением температуры светоотдача пада...

12. Линейный каскад

Если рассматриваемая схема питается традиционным способом с использованием лампового выпрямителя и все источники питания подключены к одному и тому же силовому трансформатору, нагрев катода пентода EF184 может произойти быстрее, чем триода 6С45П, оставляя пентод EF184 уязвимым в отношении проблемы тока второй сетки. Поэтому вариант использования стабилизатора THINGY был отвергнут, и окончательно принят менее эффективный вариант питания цепи второй сетки g2 через балластный резистор. Практические советы по наладке В рассмотренной выше схеме, напряжение смещения лампы типа 6С45П задается падением напряжения на катодном резисторе смещения ...

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

 

 

Информация

 

Информация

После освещения резисторов снизились как выходное напряжение, так и искажения. Этот результат легко объясним, поскольку CdS как и любой
полупроводников-
ый материал, обладает крайне нелинейной ВАХ (проявляется на контактах
металлполупрово-
дник) и, дополнительно, сильной температурной зависимостью сопротивления. Результаты приведены в табл. 8.4. Таблица 8.4 Аттенюатор с использованием резисторов
CdSПереключаемы-
й аттенюатор (рис. 8.8 а)
ИскаженияНеопас-
ный уровеньНе измеряется Точность
отслеживаниярас-
согласования между каналамиНизкая, требует выбораЛегко превосходит уровень 0,05 дБ Совпадение характеристики с
обратнологарифм-
ическим
закономСовпаден-
ие
неудовлетворите-
льноеПрактическ-
и идеальное Простота конструкции
кропотливаярабо-
таСложность создания
светоизолирован-
ной
капсулыНескольк-
о В классических ламповых устройствах сжатия динамического диапазона успешно используются
светочувствител-
ьные резисторы на CdS в качестве устройств управления усилением, так как уровень искажений 0,02%, содержащих только вторую гармонику, является очень неплохим показателем для электронного устройства, управляющего усилением. Но регулятор громкости не нуждается в высоком быстродействии и применении электронных средств управления усилением, поэтому возникает естественный вопрос, а стоит ли использовать относительно плохое слежение даже при уровне искажений 0,02%? Регулятор громкости звука для симметричной схемы На практике часто возникает необходимость в создании симметричного
(уравновешенног-
о) предусилителя. В этом случае также необходимо иметь уравновешенный регулятор громкости. Иногда доходит до курьеза: часть инженеров, которым кажется, что они знают все и лучше

 
 
Сайт создан в системе uCoz