Cтраница 3
Увеличение крутизны широкополосных пентодов достигается уменьшением расстояния между катодом и управляющей сеткой. Например, у пентода типа 6Ж9П применена рамочная сетка, с намотанной позолоченной вольфрамовой проволокой диаметром 8 мк. Технология производства таких ламп довольно сложна, поэтому в последние годы сконструированы широкополосные пентоды, у которых увеличение крутизны достигается несколько иным путем. [31]
Схема генератора для магнитострикциошюго вибратора. [32] |
Предварительный усилитель собран на двух лучевых тетродах 6ПЗ, работающих параллельно. В оконечном каскаде применен мощный усилительный пентод типа ГУ-80. В выходном каскаде использовано параллельное питание во избежание попадания высокого напряжения в выходной трансформатор. [33]
На рис. 84 приведена схема термоанемометра. Усилитель напряжения собран на пентодах типа 6Ж8 ( лампы Л1 и Л2) и имеет два каскада усиления. На первую сетку этой лампы подводится напряжение разбаланса моста, а на третью - напряжение от генератора. Он генерирует колебания напряжения с частотой 3000 гц. Для правильной работы прибора необходимо, чтобы нелинейные искажения в отдельных элементах электронной части были небольшими. [34]
Выше были рассмотрены схемы электронных усилителей, построенные с использованием двойных триодов в усилителе напряжения. В усилителе используются четыре однотипных пентода типа СЗтп - два в усилителе напряжения и два в усилителе мощности. Все каскады имеют автоматическое смещение, для увеличения коэффициента усиления катодные сопротивления зашунтированы конденсаторами. Входное устройство выполнено по обычной схеме с входным трансформатором и контактным модулятором. [35]
Если применить этот метод к пентоду типа 6АС7 ( 6Ж4), получим произведение К. [36]
Первые два каскада ( Л, Л2), собранные на пентодах типа 6Ж4, - усилительные, с регулируемым при помощи АРУ смещением на управляющих сетках. Третий каскад, собранный на пентоде типа 6П9, работает в нелинейном режиме. [37]
С двух вторичных обмоток трансформатора 6Т напряжение в противоположных фазах подается на оконечный усилитель мощности. Оконечный усилитель мощности собран на четырех пентодах типа ГУ-80 ( 7Л - 10Л) по двухтактной схеме - по две лампы в плече. Оконечный каскад работает в режиме АВ с сеточными токами. Сетки ламп развязаны между собой сопротивлениями 35, 36R, 39R, 40R во избежание самовозбуждения мощного каскада. [38]
Вторая категория включает в себя лампы, отличающиеся особенно большими значениями крутизны характеристики 5, полученными за счет уменьшения расстояния между управляющей сеткой и катодом и использования тонкой проволоки для изготовления управляющей сетки. К этой категории относится, например, пентод типа 6Ж9П, у которого расстояние между Сеткой и катодом равно примерно 40 микрон, а диаметр проволоки управт ляющей сетки 8 микрон. [39]
Первые четыре каскада радиочастотного тракта представляют собой, по существу, блок утроителей. Каскады с первого по третий выполнены на пентодах типа 6П15П ( Л, Л2 и Л3), причем первые два из них работают в режиме утроения частоты, а третий - в режиме усиления. Элементами колебательных систем в этих каскадах служат катушки индуктивности LI, L2 и L3 и керамические конденсаторы Сь Си и С к типа КД. Связь между рассматриваемыми каскадами - емкостная, причем между вторым и третьим каскадами - переменная. С целью повышения стабильности работы первых двух каскадов Б катодную цепь каждого из них включены резисторы R2 и R5; смещение первого каскада полностью автоматическое. Высокочастотное напряжение с выхода третьего каскада детектируется полупроводниковым диодом Д ] типа Д2Е, на анод которого через дроссель L6 подается регулируемое потенциометром 7.13 постоянное напряжение задержки. Далее следует усилитель постоянного тока системы АРУ, выполненный на кремниевом транзисторе типа МП-105 ( Л), напряжение с коллектора которого поступает на управляющую сетку лампы второго каскада. Анодный контур его - настраиваемый; он образован выходной емкостью лампы и отрезком короткозамкнутой коаксиальной линии. [40]
Диаграмма векторов цветности. [41] |
На рис. 13 - 29 представлена типичная схема балансного модулятора, служащего для получения модулированного сигнала цветности. В качестве модуляторных ламп Л и Лг предпочтительно использование пентодов типа 6AS6, обладающих сравнительно большой1 крутизной по защитной сетке. Как видеосигнал, так и поднесущая подводятся к соответственным управляющим сеткам по двухтактной схеме. Однако аноды ламп соединены вместе. Поскольку составляющие анодных токов двух ламп, соответствующие как видеосигналу, так и поднесущей, находятся в про-тивофазе, то при точном балансе они должны взаимно уничтожаться в общей выходной цепи. Токи боковых составляющих при этом беспрепятственно образуют полезный выходной сигнал. Одновременно теоретически должен уничтожаться и модулирующий сигнал. В действительности же желательно применять на выходе полосовой фильтр с соответствующей полосой пропускания. [42]
Схема генератора развертки осциллографа С1 - 4 ( ЭНО-1. 16 243. [43] |
Работа генератора основана на принципе заряда емкости через большое сопротивление ( пентод типа 6Ж8 - 29), что позволяет получить хорошую линейность и большую амплитуду пилообразного напряжения. В режиме непрерывных колебаний переключатель В ] 2 ставится в нижнее положение. На третью сетку лампы Лу, поступает напряжение синхронизации. Лампа 26 в работе генератора в непрерывном режиме не участвует. Лампы Л и левый триод 2в образуют мультивибратор с двумя устойчивыми состояниями. [44]
Это выражение дает величину усиления по току. Иногда оно достигает 1011 или 1012 ом. Включение таких сопротивлений оказывается, однако, целесообразным только в том случае, когда сопротивление изоляции между сеткой и катодом имеет тот же или больший порядок величины. Например, пентод типа 6АК5 может иметь при отрицательной сетке сеточный ток до 0 1 мка. [45]