Cтраница 1
Отрицательное сеточное напряжение, при котором анодный ток полностью прекращается, называется напряжением запирания. Оно возрастает по абсолютному значению с ростом анодного напряжения. Таким образом, изменяя сеточное напряжение Uc, можно управлять током в лампе. [1]
Отрицательное сеточное напряжение, при котором анодный ток полностью прекращается, называется напряжением запирания. Оно возрастает по абсолютному значению с ростом анодного напряжения. [2]
Отрицательное сеточное напряжение задерживает электроны, и анодный ток уменьшается. [3]
Отрицательное сеточное напряжение t / c уменьшает анодный ток, и при достаточно большом отрицательном напряжении U - ток прекращается полностью - лампа оказывается запертой. [4]
Уменьшая отрицательное сеточное напряжение на величину dUc, можно получить некоторое приращение катодного тока dIK, которое затем можно скомпенсировать понижением напряжения на аноде на величину dJ7a, так что в конечном итоге катодный ток примет прежнее значение и dIK будет равно нулю. [5]
Схема электронного реле времени. [6] |
Уменьшение отрицательного сеточного напряжения вызывает соответствующее. Когда он достигнет критического значения, реле Р сработает и произведет нужное, включение или выключение разрывного контакта, управляющего током в цепи управляемого объекта. При срабатывании реле происходит размыкание вспомогательного контакта, на схеме не указанного, и конденсатор С3 быстро разряжается через сопротивление, что автоматически приводит схему в предпусковой режим. [7]
Величина отрицательного сеточного напряжения, при котором анодный ток становится равным нулю, называется запирающим напряжением или напряжением отсечки. Ug - Q); поэтому запирающее напряжение называется также напряжением сдвига. [8]
Величина отрицательного сеточного напряжения, при котором анодный ток становится равным нулю, называется запирающим напряжением или напряжением отсечки. Чем больше это напряжение, тем больше сдвинута характеристика / a / ( f /) влево от начала координат ( где Ug-0); поэтому запирающее напряжение называется также напряжением сдвига. [9]
При отрицательном сеточном напряжении сеточный ток протекает по двум причинам. Во-первых, электроны вылетают из катода с начальными скоростями. [10]
Зависимость параметров триода от напряжений сетки ( а и анода ( б.| Различные положения характеристики для тока сетки. [11] |
При отрицательном сеточном напряжении все же существует очень небольшой сеточный ток. Обратный сеточный ток имеет три составляющих: ионный ток, термоток и ток утечки. [12]
Анодные характеристики триода 6Н9С. [13] |
При большом отрицательном сеточном напряжении анодный ток равен нулю, так как отрицательно заряженная сетка отталкивает электроны обратно к катоду. [14]
Типовые характеристики пентода. [15] |