Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Физика -> Джонс М.Х. -> "Электроника - практический курс" -> 20

Электроника - практический курс - Джонс М.Х.

Джонс М.Х. Электроника - практический курс — М.: Постмаркет, 1999. — 528 c.
ISBN 5-901095-01-4
Скачать (прямая ссылка): elektronika1999.djvu
Предыдущая << 1 .. 14 15 16 17 18 19 < 20 > 21 22 23 24 25 26 .. 195 >> Следующая

электроны и вызывать то, что называют вторичной эмиссией (динатронным
эффектом - Прим. перев.). Недостаток тетрода состоит в том, что эти
вторичные электроны могут попадать на экранную сетку, отнимая у анода
часть тока и приводя к нежелательному "излому" анодной характеристики.
Один из способов преодоления этой неприятности состоит в том, чтобы
сформировать из электронов, движущихся в сторону анода, направленный
пучок (луч), применяя для этого специальные пластины. Результатом будет
наличие мощного отрицательного пространственного заряда, который станет
отталкивать вторичные электроны обратно к аноду. Такие лампы известны как
лучевые тетроды и используются в мощных выходных каскадах в аппаратуре
звукового диапазона (напр., КТ88, 6L6).
Другое решение проблемы, связанной со вторичной эмиссией, состоит во
введении между экранной сеткой и анодом еще одной сетки (антидинатрон-ной
сетки - Прим. перев.), подавляющей вторичную эмиссию. Эта третья сетка
обычно соединяется либо с катодом, либо с землей, так что она отталкивает
вторичные электроны, позволяя в то же время потоку электронов с большой
энергией проходить от экранной сетки к аноду. Такая пятиэлектродная лампа
называется пентодом; ее условное обозначение приведено на рис. 3.12.
Хотя первоначально пентод предназначался для удовлетворения нужд усиления
в области высоких частот, оказалось, что он вообще обладает более
полезными характеристиками, чем триод, за исключением немного большего
уровня шума. Поэтому пентод широко используется для усиления и на
высоких, и на низких частотах. Полезно отметить, что, несмотря на наличие
одинакового числа электродов у лампового триода и у полевого транзистора,
характеристики последнего больше похожи на характеристики пентода, нежели
на характеристики триода.
Усилитель напряжения на пентоде 57
3.8 Усилитель напряжения на пентоде
Схема усилителя напряжения на малошумящем пентоде EF86 приведена на рис.
3.13. Эта схема дает усиление напряжение, равное примерно 300, и является
характерной для большого числа ламповых устройств звукового диапазона.
Заметьте, что антидинатронная сетка (g3) соединена с катодом, а
блокировочный (развязывающий) конденсатор емкостью 100 нФ замыкает
экранную сетку (g2) на землю по переменному току.

Т
00 В
-оО в
Рис. 3.13. Усилитель напряжения на пентоде. Номера выводов соответствуют
ламповому цоколю типа В9А, приведенному на рис. 3.10.
58 Электронные лампы и электронно-лучевая трубка
3.9 Переключающие схемы на лампах
Если лампа должна быть использована в режиме переключений, то, как
правило, пентод предпочтительнее триода, так как у него значительно четче
выражено состояние ограничения снизу, когда он полностью открыт.
При проектировании переключающих схем, которым предстоит работать с
напряжениями больше 500 В или около того, стоит подумать скорее о
ламповом пентоде, а не о транзисторе, особенно в экспериментальной
установке, где могут происходить неожиданные скачки напряжения. При
скачке, превосходящем номинальное предельное напряжение, транзистор
будет, как правило, сразу выходить из строя, тогда как лампа, в которой
нет уязвимых р-п переходов, не так чувствительна к подобному
безжалостному обращению с ней и может пережить даже внутренний пробой.
При применении ламп в переключающих схемах следует обращаться к
справочникам и выбирать лампу так, чтобы она могла работать с нужным
током. Следует с помощью резисторов предусмотреть ограничение анодного и
экранного токов указанными в справочнике предельными значениями. Лампа
открыта, когда напряжение между сеткой и катодом равно нулю. Величина
отрицательного напряжения сетка-катод, при котором происходит отсечка
анодного тока, зависит от типа лампы, но обычно лежит в пределах от -3 В
до -40 В.
3.10 Электронно-лучевая трубка
3.10.1 Конструкция и принцип действия
Электронно-лучевая трубка (ЭЛТ) является тем термоэлектронным прибором,
про который непохоже, чтобы он вышел из употребления в ближайшем будущем.
ЭЛТ используется в осциллографе для наблюдения электрических сигналов и,
конечно, в качестве кинескопа в телевизионном приемнике и монитора в
компьютере и радиолокаторе.
ЭЛТ состоит из трех основных элементов: электронной пушки, являющейся
источником электронного луча, отклоняющей луч системы, которая может быть
электростатической или магнитной, и люминесцентного экрана, испускающего
видимый свет в месте падения электронного луча. Все существенные черты
ЭЛТ с электростатическим отклонением отражены на рис. 3.14.
Катод испускает электроны и они летят в сторону первого анода Аг на
который подается положительное относительно катода напряжение в несколько
тысяч вольт. Поток электронов регулируется сеткой, отрицательное
напряжение на которой определяется требуемой яркостью. Электронный луч
проносится сквозь отверстие в центре первого анода, а также сквозь второй
анод, на котором действует немного большее положительное напряжение, чем
Предыдущая << 1 .. 14 15 16 17 18 19 < 20 > 21 22 23 24 25 26 .. 195 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed