Напряжение - анодный источник - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Некоторые люди полагают, что они мыслят, в то время как они просто переупорядочивают свои предрассудки. (С. Джонсон). Законы Мерфи (еще...)

Напряжение - анодный источник

Cтраница 1


Напряжение анодного источника в любой момент времени равно гумме напряжения между анодом и катодом и напряжения на нагрузке. Следовательно, в те моменты, когда увеличивается напряжение на нагрузке, на аноде оно уменьшается. Именно в те моменты, когда на сетке наибольший положительный потенциал, напряжение на аноде будет наименьшим.  [1]

2 Выходной каскад с прямой связью управляющей сетки с анодом возбуждающей лампы. [2]

Напряжение анодного источника питания в схемах рис. 4.1 и 4.2 может быть не намного больше максимального размаха выходного напряжения. Это уменьшает рассеиваемую на аноде лампы выходного каскада мощность и делает его весьма экономичным. Желательно только, чтобы сопротивление сетка-катод лампы было по возможности больше, порядка, например, 1000 ом, так как от величины этого сопротивления зависит усиление предыдущего каскада.  [3]

4 Схемы двухтактных оконечных каскадов. [4]

Для напряжений анодного источника, отличающихся от табличных, следует произвести расчет режима.  [5]

6 Фантастрон с катодной связью на пентагриде. а - схема. б - эпюры напряжений. [6]

При колебаниях напряжения анодного источника на 10 % длительность импульса меняется прибл. Длительность импульса изменяется примерно на 0 02 % на каждый градус изменения темп-ры. При использовании деталей с температурной компенсацией на практике удается получить весьма малую нестабильность - всего 0 5 % при температурном перепаде от-50 до 70 С.  [7]

8 Фантастрон с катодной связью на пентагриде. а - схема. б - эпюры напряжений. [8]

При колебаниях напряжения анодного источника на 10 % длительность импульса меняется прибл. Длительность импульса изменяется примерно па 0 02 % на каждый градус изменения темп-ры. При использовании деталей с температурной компенсацией на практике удается получить весьма малую нестабильность - всего 0 5 % при температурном перепаде от - 50 до 70 С.  [9]

10 Схема запуска мультивибратора с катодной связью. [10]

Коэффициент использования напряжения анодного источника у них сравнительно невысок. Длительности фронта и среза анодных импульсов правой лампы Л2 в зависимости от емкости нагрузки Сн могут иметь величину порядка десятых долей или единиц микросекунд. По стабильности длительности импульсов мультивибраторы с катодной связью примерно равноценны ранее рас - смотренным мультивибраторам с анодно-сеточными связями.  [11]

12 Схема исследования фотоэлемента. [12]

Для схемы рис. 5.1 напряжение анодного источника выбирается в соответствии с величиной рабочего напряжения фотоэлемента.  [13]

14 Схема генератора пилообразного напряжения на пентоде. [14]

Следовательно, в исходном режиме конденсатор заряжен до напряжения анодного источника Еа. Пусковой импульс положительной полярности подается на защитную сетку. Он отпирает лампу, в ее анодной цепи появляется ток, на резисторе Ra возникает падение напряжения, а напряжение на аноде лампы уменьшается. Так как напряжение на конденсаторе мгновенно измениться не может, то понижение потенциала анода мгновенно передается на управляющую сетку и на ней возникает отрицательное напряжение, близкое к потенциалу запирания лампы.  [15]



Страницы:      1    2    3    4    5    6