Cтраница 4
После включения источника анодного питания около щелей объемных резонаторов начинает вращаться электронный поток и в резонаторах возникают импульсы тока ( подобно тому, как это имеет место в обычных контурах), возбуждающие колебания в объемных резонаторах. В дальнейшем эти колебания поддерживаются энергией вращающихся электронов. [46]
После включения источника анодного питания около щелей объемных резонаторов начинает вращаться электронный поток и в резонаторах возникают импульсы тока ( подобно тому, как 26.12. Картина поля в магнетроне это имеет место в обычных контурах), возбуждающие колебания в объемных резонаторах. В дальнейшем эти колебания поддерживаются энергией вращающихся электронов. [47]
![]() |
Схема усилителя переменного тока. [48] |
Отрицательный вывод источника анодного питания также заземлен. [49]
Взяв напряжение источника анодного питания Еа равным рекомендованному для 6Э5П напряжению на экранирующей сетке U - 150 в и построив на семействе статических характеристик лампы нагрузочную прямую для Еа 150 в и Ra 470 ом, увидим, что для получения / а 45 ма необходимо отрицательное смещение на управляющей сеже, равное 1 8 в. При этом ток покоя экранирующей сетки Iэй составит примерно 10 ма, и в качестве сопротивления катодного смещения RK может быть использовано стандартное иепроволочное сопротивление в 33 ом на 0 25 вт, так как рассеиваемая на нем в режиме покоя мощность составляет лишь 0 1 вт. [50]
Мощность генератора по анодному питанию - до 100 кВт, частота регулируется в диапазоне 1 75 - г - 13 56 МГц. Реактор оборудован устройством 11 для выгрузки конденсированных продуктов процесса. На рис. 8.6 обозначениями А, В, С, D показаны линии материальных потоков: отходящих газов ( Аг), защитного и флегматизирующего газов, охлаждающей воды, соответственно. [51]
Мощность генератора по анодному питанию - до 100 кВт, частота регулируется в диапазоне 1 75 -: - 13 56 МГц. Реактор оборудован устройством 11 для выгрузки конденсированных продуктов процесса. На рис. 8.6 обозначениями А, В, С, D показаны линии материальных потоков: отходящих газов ( Аг), защитного и флегматизирующего газов, охлаждающей воды, соответственно. [52]
![]() |
Трансформаторный усилитель с параллельным анодным питанием. [53] |
Рассматриваемая схема с параллельным анодным питанием может дать искусственный подъем усиления нижних частот. Для этого емкость конденсатора Ср подбирают так, чтобы его сопротивление ха на некоторой нижней частоте, например 50 гц, было равно индуктивному сопротивлению первичной обмотки трансформатора. [54]
Почему генератор с параллельным анодным питанием не может работать без дросселя в анодной цепи. [55]
Почему генератор с параллельным анодным питанием не может работать без дросселя в анодной цепи. [56]
![]() |
Трансформаторная схема УВЧ. [57] |
Схема рис. 215а имеет последовательное анодное питание. Этот контур находится под высоким анодным напряжением. В ней постоянная составляющая анодного тока проходит через дроссель Д, а переменная составляющая высокой частоты, для которой дроссель создает большое индуктивное сопротивление, проходит от лампы через разделительный конденсатор Ср в контур. Удобство этой схемы в том, что анодный контур не находится под высоким напряжением и поэтому ротор его конденсатора можно насадить на одну металлическую ось с ротором конденсатора С. Некоторые трудности для выполнения представляет дроссель Д, так как не легко сделать, чтобы он в широком диапазоне частот имел большое индуктивное сопротивление. Он должен иметь значительное число витков ( несколько сотен или тысяч), намотанных так, чтобы собственная емкость была возможно меньше. Для этого его обмотку секционируют. Иногда дроссель заменяют обычным сопротивлением в несколько десятков тысячном. Оно имеет одинаковую величину на всех волнах, но зато уменьшает анодное напряжение на лампе и шунтирует анодный контур, ухудшая его добротность. [58]
Главным требованием к источникам анодного питания и смещения является максимальная устойчивость напряжения во времени. Современные электронные стабилизаторы имеют суммарную неустойчивость не более 0 1 % за 10 ч работы ( после предварительного прогрева) при изменении напряжения электросети на 10 %, что удовлетворяет требованиям большинства УПТ. [59]
Для ряда значений напряжения анодного питания ( начиная с момента времени t) проводят линии нагрузки и определяют мгновенные величины тока тиратрона после возникновения разряда. [60]