Содержание

 

 
 

В пентоде имеется еще одна сетка, расположенная между анодом и экранирующей сеткой

1. Особенности работы электронных ламп на СВЧ - Основные типы электронных ламп для СВЧ

Она в данной схеме одновременно выполняет функцию экранирующей сетки и уменьшает паразитную связь между анодной и сеточной цепями через внутриламповую емкость анод — катод Са-к, а не через емкость анод — сетка Са-g, как в обычных усилительных каскадах с общим катодом. Рис. 24.12. Схема усилительного каскада с общей сеткой Для того чтобы сетка служила хорошим экраном, она делается густой, и поэтому коэффициент усиления т...

2. Требования к каскаду предоконечного усиления

Сеточный ток начинает протекать при значениях напряжения между сеткой и катодом, превышающих нуль, а что касается условия симметрии, то максимальное значение размаха амплитуды входного напряжения должно составлять 2Vgk, следовательно, необходимая величина двойного амплитудного значения размаха сеточного напряжения для любого усилителя класса А должна всегда представлять удвоенное значение напряжения смещения сетка — катод. Для рассматриваемого случая это составляет 54 В двойного амплитудного (пик-пикового) значения или 18 В среднеквадратического. При этом, ни при каком значении сеточного напряжения не должно происходить отсечки анодного тока, что определяется режимом работы каскада в классе А. Из паспортных данных лампы типа 6528 изв...

3. Усилитель Mullard 5-20

В выходном каскаде используются две лампы типа EL34, включенные по так называемой ультралинейной схеме Блюмлейна, в которой для минимизации искажений использован отвод от точки, соответствующей 43% каждой обмотки выходного трансформатора, к которому подключается экранирующая сетка лампы. В отличие от схемы Williamson в усилителе Mullard 5-20 не предусмотрена возможность для подстройки или установления баланса напряжений смещения плеч, что можно рассматривать, как недостаток конструкции. Управление уровнем смещения достигается за счет подключения катодов к совместной точке и использов...

4. Многоэлектродные и специальные лампы - Устройство и работа тетрода

Если введена экранирующая сетка С2, соединенная с катодом, то для емкостного тока имеются два пути. Первый — от сетки С2 через провод, соединяющий эту сетку с кат...

5. Трехэлектродные лампы - Характеристики

Положительные ионы движутся к отрицательно заряженной сетке и отбирают от нее электроны, превращаясь в нейтральные атомы. Сетка расходует электроны, но эта убыль пополняется благодаря источнику сеточного напряжения, и на сетке поддерживается отрицательный потенциал. В цепи сетки проходит ток в направлении от «минуса» источника Еg к сетке. При изменении степени разрежения в лампе меняется число ионов, изменяется ионный сеточный ток, и это приводит к нестабильности характеристик лампы. Если сетка имеет высокую температуру, то может возникнуть ток термоэлектронной эмиссии (термоток) сетки. Для уменьшения этого тока в более мощных лампах проводники сетки делают из металла с большой работой выхода элек...

6. Трехэлектродные лампы - Параметры

В отличие от диода крутизна триода хотя и выражается в единицах проводимости, но не представляет собой внутреннюю проводимость участка сетка — катод. Современные триоды имеют крутизну 1 — 50 мА/В. Чем больше крутизна, тем лучше лампа, так как сильнее управляющее действие сетки. В большинстве случаев крутизна составляет единицы миллиампер на вольт. Для триода с плоскими электродами, работающего при иg < 0, по закону степени трех вторых получается выражение для крутизны S = 3,5·10-6 Qa/dg-к2 √ ug + Dua. (17.11) Крутизна увеличивается при повышении напряж...

7. Особенности работы электронных ламп на СВЧ - Инерция электронов

Рассмотрим особенности электронных процессов в триоде на СВЧ, имея в виду, что электрон большую часть времени пролета тратит на промежуток катод — сетка, так как здесь ускоряющая разность потенциалов невелика. Пусть, для примера, время пролета на этом участке равно половине периода, а рабочая точка установлена в самом нач...

8. Многоэлектродные и специальные лампы - Характеристики и параметры лучевого тетрода

Отсутствие защитной сетки делает лучевые тетроды менее универсальными, тогда как у пентодов эта сетка иногда используется в качестве второй управляющей сетки. Кроме того, подавая на нее то или иное, постоянное напряжение, можно изменять режим работы пентода. Наконец, у пентодов более высокий коэфф...

9. Многоэлектродные и специальные лампы - Краткие сведения о различных типах тетродов и пентодов

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 сверхминиатюрные, а также пальчиковые. Низкочастотные пентоды д...

10. Рабочий режим триода - Межэлектродные емкости

Межэлектродные емкости триода (Свх), емкость анод — катод Са-к — выходной (Свых) и емкость анод — сетка Са-g — проходной (Спр). Они у ламп малой и средней мощности составляют единицы пикофарад. Значения этих емкостей, приводимые в справочниках, включают в себя емкости не только между электродами, но и между выводами. Рассмотрим влияние каждой межэлектродной емкости. При достаточном с...

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

Сетка действует своим полем в полную силу, без ослабления, а поле, создаваемое анодным напряжением в пространстве сетка — катод, ослаблено за счет экранирующего действия сетки. Ослабление действия анода характеризуется проницаемостью D или коэффициентом усиления μ. Поэтому uа нельзя складывать с uВ, а нужно сначала умножить на D или разделить на μ. Приведенная формула является приближенной. 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:...

12. Ламповый стабилизатор напряжения

Применение схемы с входной экранирующей сеткой для нейтрализации фонового шума переменного тока В тех случаях, когда во втором каскаде используется пентод, его экранирующая сетка g2 может рассматриваться в качестве инвертирующего входа. Если в эту точку схемы подать определенную часть несглаженного (необработанного) высоковольтного пульсирующего сигнала, то он будет нейтрализован в анодной цепи, в результате чего будет реализована схема стабилизатора напряжения, на выходе которой полностью отсутствует фоновый шум. Однако на практике реализация такого подхода имеет свои собственные подводные камни: • для нормального режима работы пентода на его экранирующей сетке должно быть задано соответствующее постоянн...

13. Усилитель Quad II

Вместо того, чтобы для каждая из ламп типа EF86 устанавливать свой конденсатор, включенный на землю, между экранирующими сетками двух ламп включен общий конденсатор. Это обеспечивает сразу три преимущества: • если бы использовались два отдельных конденсатора, то их включение было бы эффективным при их последовательном соединении и подключении центральной точки на землю. Так как на каждую лампу пода...

14. Разработка усилителей мощностью более 10 Вт

Применение мощных генераторных ламп имеет свои сложности: • передающие мощные лампы имеют всегда непропорционально высокую стоимость; • для них необходимы очень высокие анодные напряжения, следовательно, конденсаторы сглаживающего фильтра будут тоже очень дороги, а высоковольтный источник питания будет представлять повышенную опасность; • эквивалентные выходные сопротивления генераторных ламп, как правило, очень большие, что серьезно усложняет проблему создания выходного трансформатора с хорошими характеристиками; • применение мощных генераторных ламп требует довольно большой мощности возбуждения на их управляющих сетках, и для задания рабочего режима часто необходимо использовать дополнительную мощную лампу, создавая добавочный предусилительный каскад. К счастью существуют некоторые способы преодоления указанных проблем. Пиковая музыкальная мощность: распущенность и ложь производителей В конце 60-х — начале 70-х годов прошлого столетия было изготовлено некоторое количество низкочастотных усилителей довольно непритязательного вида с применением транзисторов. По сравнению с ламповыми монстрами транзисторн...

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

Например, в потенциалоскопе перед экраном находится мелкоструктурная сетка, называемая мишенью и покрытая пленкой высококачественного диэлектрика с коэффициентом вторичной эмиссии больше единицы. Под ударами электронов луча в разных местах этой пленки возникает положительный заряд, который зависит от интенсивности луча. На пленке получается так называемый потенциальный рельеф, в разных точках которого изменение потенциала соответствует яркости разных точек передаваемого изображения. За...

16. Многоэлектродные и специальные лампы - Специальные лампы

Для увеличения крутизны усилительных ламп помимо сокращения расстояния сетка — катод использовались и другие методы. В лампах с катодной сеткой, имевших крутизну до 25 мА/В, между управляющей сеткой и катодом была дополнительная сетка, имевшая положительный потенциал. Она способствовала созданию потенциального барьера вблизи управляющей сетки. Тогда эта сетка сильнее действовала на барьер. Недостатком таких лам...

17. Дифференциальная пара (дифференциальный каскад)

Это суждение верно и для случая, когда входной сигнал приложен к сетке второй лампы gV2, а сетка первой лампы заземлена. Коэффициент усиления дифференциальной пары. В случае, когда управляющий (входной) сигнал приложен между двумя сетками, то коэффициент усиления дифференциальной ...

18. Специальные электронные приборы для СВЧ - Пролетный клистрон

В тот полупериод, когда на сетке 2 положительный, а на сетке 1 отрицательный переменный потенциал, поле между сетками будет ускоряющим и электроны, пролетающие через модулятор, получат добавочную скорость Δv. Во время следующего полупериода на сетке 2 потенциал отрицательный, а на сетке 1 — положительный, т. е. поле становится тормозящим для электронов, которые уменьшают свою скорость на Δv. Только те электроны, которые пролетают через модулятор в момент, когда напряжение равно нулю, продолжают движение со скоростью v0. Таким образом, в пространство межд...

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

Катод и анод у триодов такие же, как у диодов. Сетка в большинстве ламп выполняется из проволоки. Катод, сетка и анод электровакуумного триода аналогичны соответственно эмиттеру, базе и коллектору биполярного транзистора или истоку, затвору и стоку полевого...

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

 

 

Информация

 

Информация

Такие катоды называют катодами прямого или
непосредственно-
го накала. Большое распространение получил катод косвенного накала (подогревный). Это металлический цилиндр, поверхность которого покрыта активным слоем, эмитирующим электроны. Внутри цилиндра находится подогреватель в виде проволочки, накаливаемой током. В наиболее
распространенно-
й цилиндрической конструкции диода (рис. 15.1) анод имеет форму цилиндра. Цепи диода с катодом косвенного накала показаны на рис. 15.2. Основной является анодная цепь (цепь анода). В нее входят анодный источник Еа и пространство между анодом и катодом. Все электроны, вылетающие из катода, образуют ток эмиссии Ie = Nq, (15.1) где N — число электронов, вылетающих за 1 с; q — заряд электрона. Между анодом и катодом образуется отрицательный заряд, называемый объемным или
пространственны-
м и препятствующий движению электронов к аноду. При недостаточном положительном потенциале анода не все электроны могут преодолеть действие объемного заряда и часть их возвращается на катод. Электроны, ушедшие с катода безвозвратно, определяют катодный ток (ток катода), обозначаемый Iк или iK: iK = nq<Ie, (15.2) где п — число электронов, ушедших за 1 с с катода и не возвратившихся. Рис. 15.1. Цилиндрическая конструкция электродов диода Рис. 15.2. Цепи диода с катодом косвенного накала Рис. 15.3. Упрощенные схемы с диодами Чем выше потенциал анода, тем больше электронов преодолевает объемный заряд и уходит к аноду, т. е. 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 лампы — от анода к плюсу анодного источника, затем внутри него и от минуса источника к катоду лампы. При изменении положительного потенциала анода изменяется катодный ток и равный ему анодный ток. В этом заключается
электростатичес-
кий принцип управления анодным током. Если потенциал анода отрицателен по отношению к катоду, то поле между анодом и катодом тормозит электроны, вылетающие из катода, и возвращает их на катод. В этом случае катодный и анодный токи равны нулю. Основное свойство диода — способность проводить ток в одном направлении. Электроны могут двигаться только от накаленного катода к аноду, имеющему положительный потенциал. Если же на аноде отрицательный относительно катода потенциал, то диод заперт, т. е. он размыкает цепь. Такой анод отталкивает электроны, а сам он не накален и не испускает электронов. Диод обладает односторонней проводимостью и подобно
полупроводников-
ому диоду может выпрямлять переменный ток. В отличие от
полупроводников-

 
 
Сайт создан в системе uCoz