Cтраница 2
Когда анодная батарея отключена, а катод накален, то свободные электроны, находящиеся внутри лампы, держатся в непосредственной близости от катода и создают отрицательный пространственный заряд, который называют электронным облаком. [16]
Когда анодная батарея отключена, а катод накален, то свободные электроны, находящиеся внутри лампы, держатся в непосредственной близости от катода и создают отрицательный пространственный заряд, который называют электронным облаком. Это означает, что количество свободных электронов в пространственном заряде лампы остается постоянным. Чтобы увеличить Пространственный заряд, необходимо повысить температуру накала. [17]
Когда анод двухэлектродной лампы соединен с отрицательным полюсом батареи, в анодной цепи тока нет. [18] |
Подключив анодную батарею, мы тем самым создали на аноде положительный заряд, а на катоде - отрицательный. Между ними возникло электрическое поле, под действием которого отрицательные заряды - электроны, испускаемые катодом, устремляются к положительно заряженному аноду. А катод покидают другие электроны, которые также летят к аноду. Достигнув анода, электроны движутся по соединительным проводникам к положительному полюсу анодной батареи, а избыточные электроны с отрицательного полюса батареи текут к катоду. [19]
Включим теперь анодную батарею так, чтобы анод лампы был соединен с ее отрицательным полюсом, а катод - с положительным. Тогда электрическое поле внутри лампы будет смещать электроны к катоду и пространственный заряд в лампе несколько уменьшится, а тока в анодной цепи не будет. Это можно установить по показаниям гальванометра G, стрелка которого в описанном случае не отклоняется. [20]
Включим теперь анодную батарею так, чтобы анод лампы был соединен с ее отрицательным полюсом, а катод - с положительным. [21]
Предполагается изготовлять анодные батареи с емкостью 8 а-ч. Такие утяжеленные батареи предназначаются для питания передвижных радиостанций в отдаленных областях страны. [22]
Так называемые анодные батареи, как правило, разряжаются малыми токами ( 5 - 50 ма) в течение длительного времени. Этот режим характеризует потребление тока анодными цепями радиоламп. [23]
А - анодная батарея, Н - накальная, Ф - фонарная, Т - телефонная, П - приборная, АН - анодио-иакаль-иая, АС - анодио-сеточная, СА - слуховой анод, СН - слуховой накал, ГР - геологоразведочная. [24]
В качестве анодной батареи используют половину батареи БАС-Г-60. По мере уменьшения напряжения эти сопротивления отключают. [25]
Конструкция электродов и схематическое изображение тетрода. [26] |
Однако у анодной батареи может не быть нужных отводов и поэтому такой способ применяется редко. [27]
Все напряжение анодной батареи приложено к лампе ( Ua - Еа), Сопротивление лампы близко к бесконечности. [28]
В качестве анодной батареи используют половину батареи БАС-Г-60. [29]
Эту энергию доставляет анодная батарея. Энергия электрических колебаний, поступающих в цепь сетки, производит лишь управление энергией анодной цепи. Если на сетке напряжение неизменно, то и анодный ток постоянен. Генератором переменного анодного тока является лампа, получающая энергию от анодной батареи. [30]