Cтраница 3
![]() |
Устройство. стержневой лампы ( а, форма электронного облака возле катода в стержневой лампе ( б, устройство лампы со штампованными сетками ( в и триодного нувиетора ( г. [31] |
Сверхминиатюрные электронные лампы имеют относительно малые геометрические размеры и предназначаются для работы в малогабаритной электронной ап паратуре. Такими лампами являются стержневые лампы, лампы со штампованными электродами и нувисторы. [32]
В последние годы разработано много специальных ламп сверх-миниатюрного исполнения. К ним относят лампы с катодной сеткой, стержневые лампы, нувисторы и др. Малые размеры и масса ( менее 3 - 4 г), низкие рабочие напряжения ( ( / а 10 В), высокая надежность и долговечность обеспечивают им конкурентоспособность с полупроводниковыми приборами. [33]
Достоинством цилиндрической конструкции является и то, что она позволяет полностью автоматизировать производственный процесс изготовления лампы и уменьшить разброс ее параметров. Жесткость конструкции нувисторов, обусловливающая высокую устойчивость к ударам и вибрациям, а также малый микрофонный эффект, делают особенно целесообразным применение нувисторов в усилителях низкой частоты. Высокая степень постоянства анодного тока при изменении условий эксплуатации дает возможность применять нувисторы в усилителях постоянного тока. [34]
Цифры в начале наименования указывают округленное значение напряжения акала подобно первому числу в системе EIA. Первая буква после него характеризует поколь лампы и ее оформление: D - сверхминиатюрная лампа, G - лампа с восьмиштырьковым ( октальным) цоколем, L - локтальный цоколь, М - миниатюрная ( пальчиковая) лампа с семиштьгоьковьгм цоколем ( гепталь), N - нувистор, R - миниатюрная ( пальчиковая) девятиштырьковая лампа ( новаль), X - четырехштырьковый цоколь, Y - пятиштырьковый цоколь, Z - шестиштырьковый цоколь, W - семиштырьковый цоколь, Т - семиштырьковый цоколь увеличенных размеров, В - другие лампы. [35]
По своим габаритам пувисторы значительно меньше приемно усилит. Нувисторы используются в устройствах НЧ и ВЧ и работают в относительно узкой полосе частот. [36]
Они имеют электроды цилиндрической конструкции ( анод А, сетка С, катод К), которые монтируются на конических держателях КД ( рис. 9 - 10, г), фиксируемых на керамическом основании КО с помощью стержней. Некоторые из стержней, проходящих через керамическое основание, используются в качестве выводов В. В нувисторах, предназначенных для работы на сверхвысоких частотах, делают цилиндрические выводы непосредственно от конических держателей, имеющих разный диаметр оснований. Высота металлического баллона Б нувистора составляет 20 - 25 мм, диаметр 11 мм. [37]
Большая жесткость конструкции предотвращает замыкания электродов даже при сильных ударах и вибрациях. Отсутствие точечной сварки, применяемой обычно при монтаже, исключает ряд дефектов в лампе и дает возможность механизировать их сборку. Существенно отметить, что нувисторы имеют малые габариты и мощности питания и во многих схемах могут конкурировать с электронными полупроводниковыми приборами, а в отношении термостойкости и работоспособности при высоких частотах имеют значительное преимущество. Так, например нувисторы способны работать от / - 190 до 350 С. [38]
Дальнейшие возможности в области усовершенствования маломощных ламп показывает разработка нувисторов и ламп с холодным катодом. Название нувистор произошло от испанских слов nuevo vista, что означает новая перспектива. На рисунках 10.9 и 10.10 изображены конструкции триода и тетрода типа нувистор, разработанные отечественной промышленностью. [39]
К наиболее интересным из них относятся две новинки 1959 г.: нувистор и усилительная лампа с холодным катодом. [40]
Достоинством цилиндрической конструкции является и то, что она позволяет полностью автоматизировать производственный процесс изготовления лампы и уменьшить разброс ее параметров. Жесткость конструкции нувисторов, обусловливающая высокую устойчивость к ударам и вибрациям, а также малый микрофонный эффект, делают особенно целесообразным применение нувисторов в усилителях низкой частоты. Высокая степень постоянства анодного тока при изменении условий эксплуатации дает возможность применять нувисторы в усилителях постоянного тока. [41]
Значительный интерес представляют сверхминиатюрные приемно-усилительные металлокерамические триоды и тетроды, называемые нувисторами. Они обладают высокой надежностью и экономичностью. Их производство автоматизировано, что обеспечило высокое качество и однородность ламп. Нувисторы имеют высокую механическую прочность, устойчивость к ударам и вибрациям и могут работать при температуре до 200 С. [42]
Большая жесткость конструкции предотвращает замыкания электродов даже при сильных ударах и вибрациях. Отсутствие точечной сварки, применяемой обычно при монтаже, исключает ряд дефектов в лампе и дает возможность механизировать их сборку. Существенно отметить, что нувисторы имеют малые габариты и мощности питания и во многих схемах могут конкурировать с электронными полупроводниковыми приборами, а в отношении термостойкости и работоспособности при высоких частотах имеют значительное преимущество. Так, например нувисторы способны работать от / - 190 до 350 С. [43]
Они имеют электроды цилиндрической конструкции ( анод А, сетка С, катод К), которые монтируются на конических держателях КД ( рис. 9 - 10, г), фиксируемых на керамическом основании КО с помощью стержней. Некоторые из стержней, проходящих через керамическое основание, используются в качестве выводов В. В нувисторах, предназначенных для работы на сверхвысоких частотах, делают цилиндрические выводы непосредственно от конических держателей, имеющих разный диаметр оснований. Высота металлического баллона Б нувистора составляет 20 - 25 мм, диаметр 11 мм. [44]
Они имеют электроды цилиндрической конструкции ( анод А, сетка С, катод К), которые монтируются на конических держателях КД ( рис. 9 - 10, г), фиксируемых на керамическом основании КО с помощью стержней. Некоторые из стержней, проходящих через керамическое основание, используются в качестве выводов В. В нувисторах, предназначенных для работы на сверхвысоких частотах, делают цилиндрические выводы непосредственно от конических держателей, имеющих разный диаметр оснований. Высота металлического баллона Б нувистора составляет 20 - 25 мм, диаметр 11 мм. [45]