Cтраница 2
Сеточная характеристика снимается экспериментально при постоянном анодном напряжении. Снимая несколько характеристик для разных значений ( Л, получим семейство сеточных характеристик, показанное на фиг. При одном и том же значении напряжения смещения на сетке анодный ток растет при увеличении анодного напряжения. [16]
![]() |
Двухтактная схема.| Подводка питающих.| Цепяая схема RC как колебательный четырехполюсник. [17] |
В этой схеме сетка защищена от постоянного анодного напряжения конденсатором, а напряжение смещения сетки подается через особое сопротивление. Нулевая точка 0 четырехполюсника находится тогда под постоянным анодным напряжением а по высокой частоте она соединена с катодом через конденсатор. [18]
![]() |
Два способа автотрансформаторного включения отклоняющих катушек строк. [19] |
Преимущество описанной схемы заключается в отсутствий постоянного анодного напряжения на катушках строк отклоняющей системы и возможности использования - установленного в телевизоре потенциометра центровки растра по строкам. [20]
Анодная модуляция достигается при добавлении к постоянному анодному напряжению напряжения модулирующей частоты. Изменение анодного напряжения приводит к перемещению динамической характеристики лампы. В этом случае режим колебаний первого рода также не обеспечивает получения модуляции. [21]
Анодная модуляция достигается при добавлении к постоянному анодному напряжению напряжения модулирующей частоты. Изменение анодного напряжения приводит к смещению динамической характеристики лампы. [22]
![]() |
Схема параллельного анодного питания.| Схема генератора с автотрансформаторной обратной связью.| Схема генератора с емкостной обратной связью. [23] |
При этом контур не находится под постоянным анодным напряжением, которое для мощных ламп составляет тысячи вольт. Настройка контура безопасна для оператора. [24]
![]() |
График физических процессов в схеме УВЧ.| Схема УВЧ с трансформаторным включением контура в цепь анода. [25] |
Контур L C не находится под постоянным анодным напряжением. Усиленное переменное напряжение снимается непосредственно с этого контура на сетку следующей лампы. Большое значение имеет выбор лампы усилителя высокой частоты. Лампа шунтирует колебательный контур. Это снижает его добротность и ухудшает избирательность приемника. Чем больше внутреннее сопротивление лампы, тем слабее она шунтирует контур. Поэтому для работы в ступенях УВЧ применяют пентоды высокой частоты, имеющие большое внутреннее сопротивление. [26]
Конденсатор Cg позволяет оградить сетку последующей лампы от постоянного анодного напряжения с лампы предыдущего каскада. Сопротивление конденсатора постоянному току должно быть не менее сотен мегом. [27]
![]() |
Питание антидинатронной сетки генератора. [28] |
Для питания антидинатронной сетки часто используют также источник постоянного анодного напряжения. Дело в том, что ток антидинатронной сетки мал, весьма неустойчив, и, следовательно, при питании сетки через гасительное сопротивление напряжение на этой сетке будет неустойчивым. [29]
Зависимость анодного тока от сеточного напряжения / при постоянном анодном напряжении называется анодно-сеточной характеристикой. Для снятия этой характеристики на сетку лампы подают такой отрицательный потенциал, при котором лампа заперта. Затем изменяют отрицательное сеточное напряжение через 1 - 2 в до нуля. [30]