Cтраница 2
Пентод малых отрицательных сеточных напряжениях имеет большую крутизну, а при дальнейшем увеличении отрицательного напряжения ( левее точки А) - малую. [16]
При большом отрицательном сеточном напряжении Uc тиратрон заперт и анодный ток равен нулю. [17]
Схема включения стабилитрона. [18] |
Если установить большое отрицательное сеточное напряжение и затем включить положительное напряжение на анод, то ток в анодной цепи будет практически отсутствовать ( участок Л В на рис. 8 - 45 а): отрицательно заряженная сетка тормозит движение электронов, эмиттируемых катодом. При постепенном уменьшении отрицательного сеточного напряжения поле, тормозящее движение электронов, ослабляется. [19]
При увеличении отрицательного сеточного напряжения сетка перестает пропускать электроны в тех местах, где ее шаг меньше, и электроны пролетают только с той части поверхности катода, которая находится против витков с большим шагом. Уменьшение эффективной поверхности катода приводит к уменьшению крутизны лампы. Если учесть, что на участке, где шаг спирали сетки велик, лампа запирается при значительном отрицательном сеточном напряжении мс, то станет понятна большая протяженность участка характеристики с малой крутизной. [20]
С уменьшением отрицательного сеточного напряжения ток медленно нарастает. При некотором значении этого напряжения скорость электронов, летящих на анод, настолько увеличивается, что становится достаточной для ионизации газа. Поэтому тиратрон зажигается и ток скачком возрастает в сотни и тысячи раз. Это напряжение называется напряжением зажигания. [21]
При уменьшении отрицательного сеточного напряжения до определенной величины запирающее действие сетки прекращается. Непрерывно регулировать величину анодного тока путем изменения сеточного напряжения в тиратроне нельзя. [22]
Находят величину отрицательного сеточного напряжения смещения, обеспечивающего работу усилителя в режиме класса А. [23]
Кроме этого, отрицательное сеточное напряжение создает между сеткой и катодом тормозящее поле, сильно ослабляющее проникающее поле анода. Так как сетка расположена близко к катоду, то для изменения анодного тока на требуемую величину сеточное напряжение нужно изменять значительно меньше, чем анодное. [24]
Трехэлектродная лампа. [25] |
При определенной величине отрицательного сеточного напряжения тормозящее действие сетки становится настолько значительным, что оно полностью компенсирует действие анода, анодный ток прекращается и лампа запирается. На сеточной характеристике прекращению анодного тока соответствует напряжение на сетке - Есо. [26]
Упрощенная схема импульсного генератора Г с ламповым модулятором М. [27] |
Модуляторная лампа заперта отрицательным сеточным напряжением - Ugo, и сопротивление между анодом и катодом ее практически равно бесконечности. При этом напряжение источника Eg на лампы генератора Г не подается. [28]
Упрощенная схема импульсного генератора Г с ламповым модулятором М. [29] |
Модуляторная лампа заперта отрицательным сеточным напряжением - Ugo, и сопротивление между анодом и катодом ее практически равно бесконечности. При этом напряжение источника EQ на лампы генератора Г не подается. [30]