Низкочастотный пентод - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Если тебе трудно грызть гранит науки - попробуй пососать. Законы Мерфи (еще...)

Низкочастотный пентод

Cтраница 1


Низкочастотные пентоды работают при больших токах ( до 100 ма и более), поэтому имеют мощные катоды и аноды. Увеличение анодного тока и крутизны достигается также путем применения редкой экранирующей сетки. При этом снижается внутреннее сопротивление и увеличивается проходная емкость Cgla. У низкочастотных пентодов и тетродов крутизна достигает 10 ма / в и более, внутреннее сопротивление составляет 20 - н 100 ком, коэффициент усиления 100 ч - 500, а проходная емкость 0 1 - т - 1 пф. Для получения большой выходной мощности желательно применять лампы, выходные характеристики которых имеют крутой подъем в области низких анодных напряжений. В этом случае рабочая область характеристик оказывается больше. При сравнении выходных характеристик ламп ( см. рис. 5.19) было показано, что с точки зрения получения наибольшей мощности в нагрузке рекомендуется использовать лучевые тетроды. Их применение целесообразно и в смысле повышения кпд, поскольку экранирующая сетка лучевого тетрода потребляет небольшой ток.  [1]

2 Анодная характеристика пентода.| Пентод с переменной крутизной. [2]

Низкочастотные пентоды предназначены для оконечных усилителей.  [3]

Низкочастотные пентоды для выходных каскадов усилителей отличаются тем, что все их электроды выведены на цоколь без особой экранировки, так как небольшая проходная емкость на низких частотах не влияет на работу лампы.  [4]

5 Схематические изображения многосеточных ламп. а гексод, б гептод-преобразователь старого типа, в гептод-смеситель, г октод, д гептод-преоб. [5]

Низкочастотные пентоды выпускаются для оконечных усилителей и отличаются тем, что не имеют вывода сетки на верху баллона, а все их электроды выведены на цоколь без особой экранировки, так как наличие небольшой емкости Сас на работу усилителей низкой частоты не оказывает особого влияния.  [6]

7 Выводы электродов в одноцокольной высокочастотной лампе ( а и внешний вид лампы с замковым цоколем ( б. [7]

Низкочастотные пентоды выпускаются для оконечных усилителей и отличаются тем, что все их электроды выведены на цоколь без особой экранировки, так как наличие емкости Сас на работу усилителей низкой частоты не оказывает особого влияния. К пентодам этого типа относятся 1П2Б, 1ПЗБ, 1П4Б, 6П9, 6П15П, 6П14П, 6П18П и ряд других.  [8]

Низкочастотные пентоды, используемые для усиления сигналов низкой частоты, экранируются значительно слабее высокочастотных.  [9]

Низкочастотные пентоды, предназначенные для усиления напряжения низкой частоты, по отношению к высокочастотным пентодам имеют меньшие коэффициент усиления и внутреннее сопротивление. Напряжение на экранирующую сетку подается величиной 75 - 100 % от номинального напряжения на аноде.  [10]

Конструктивно низкочастотные пентоды более просты, чем высокочастотные, так как не нуждаются в столь тщательном экранировании.  [11]

Выходные низкочастотные пентоды для обеспечения требуемой выходной мощности имеют значительную максимально допустимую рассеиваемую мощность анода и экранирующей сетки, высокое анодное напряжение и большой ток эмиссии катода.  [12]

Выпускают высокочастотные и низкочастотные пентоды, которые соответственно применяют для работы на высоких и низких частотах. На работу высокочастотного пентода особенно влияет величина емкости Са. Для уменьшения этой емкости экранирующую сетку делают очень густой и применяют специальные экраны внутри лампы, экранирующие выводные проводники анода и управляющей сетки. В некоторых лампах с этой целью вывод анода делают через цоколь, а вывод сетки - через колпачок баллона.  [13]

14 Схематическое изображение пентода с торцовыми экранами анода.| Пример графитового покрытия внутренней. поверхности баллона. [14]

Для низкочастотных пентодов представляет опасность вторичная эмиссия со стенок баллона под влиянием бомбардировки их электронами, случайно вылетающими за пределы анода. Однако чаще всего применяется покрытие внутренних стенок баллона слоем коллоидального графита ( аквадага) ( рис. 17 - 8), который предотвращает накопление зарядов на отдельных участках стеклянного баллона.  [15]



Страницы:      1    2    3    4