Cтраница 2
![]() |
Схематическое изображение электронно-полупроводникового устройства с обратной связью для управления разверткой электронного луча по траектории прямоугольной змейки. [16] |
Геометрическая нестабильность траектории составляет малую долю от радиуса луча в плоскости экранирующей пластины. Во избежание паразитных перескоков электронного луча при слежении ширина консольных вырезов должна быть больше диаметра луча в плоскости экранирующей пластины. [17]
Проверить начало и конец шкалы при выключенном приборе, для чего, сняв две экранирующие пластины, повернуть вручную профилированный диск сначала по часовой стрелке, затем - против до совмещения рисок на плате реохорда, ограничивающих его рабочую часть, с риской на контакте движка. При этом показывающая стрелка я перо должны устанавливаться сначала на начальных делениях шкалы и диаграммы, а затем - на конечных. [18]
Действие электролитических датчиков основано на изменении сопротивления электропроводящей жидкости при взаимном перемещении электродов или дополнительных экранирующих пластин, а также при изменении геометрической формы сосуда. Принципиальные схемы датчиков различных типов приведены на фиг. [19]
Выводы электродов: 1, 2 - Подогреватель; 3 - катод; 4 - модулятор; 5 - экранирующие пластины; 6 - четвертый анод; 7 - второй анод; 8 - бланкирую-щие пластины; 9-третий анод; 10 - свободный ( не подключать); 11-первый анод ( фокусирующий); YI, Y2 - сигнальные отклоняющие пластины - боковые выводы на баллоне; Xi, X2 - временные отклоняющие пластины - боковые выводы на баллоне; А5 - пятый анод - боковой вывод на баллоне. Оформление - стеклянное бесцокольное с дополнительными выводами на баллоне. [20]
Тогда отклонение луча в плоскости экранирующей пластины / найдем при совместном решении уравнения вольт-амперной характеристики электронно-полупроводникового усилителя, у которого - нижний край экранирующей пластины сдвинут на расстояние / о от оптической оси электронной пушки, и уравнения обратной связи. [21]
![]() |
Зависимость выходного тока электронно-полупроводникового усилителя от напряжения сигнала при разных формах сечения луча и апертурных отверстий в экранирующей пластине. [22] |
В первом приближении можно считать, что максимальная крутизна зависит только от геометрических размеров электронно-оптической системы и отношения тока луча к диаметру луча в плоскости экранирующей пластины. [23]
Непосредственное излучение облучателя, искажающее равномерное распределение поля в апертуре параболоида, можно подавить либо с помощью двух штырьков диаметром 10 мм, действующих в качестве вторичных излучателей либо с помощью экранирующей пластины. [24]
![]() |
Электронно-полупроводниковый триггер. [25] |
В исходном состоянии рабочая точка находится в точке а, что соответствует отсутствию напряжения на резисторе нагрузки вследствие того, что электронный луч направлен вдоль оптической оси электронной пушки и р-тг-переход затеняется экранирующей пластиной. [26]
Выводы электродов: 1, 14 - подогреватель; 2 - катод; 3 - Модулятор; 4 - первый анод ( фокусирующий); 5 - третий анод; 7 - второй анод; 9 - экранирующие пластины; 10 - сетка; Хь Х2 - временные отклоняющие пластины; YI, Y2 - - сигнальные отклоняющие пластины; А - четвертый анод; 6, 8, 11, 12, 13 - не подключены. [27]
Выводы электродов: 1, 14 - подогреватель; 2 - катод; 3 - модулятор; 5 - первый анод ( фокусирующий); 9 - третий анод ( астигматизм); 10 - второй анод; 12 - экранирующие пластины; YI, Y2 - сигнальные отклоняющие пластины; Д - промежуточный электрод; Хь Х2 - временные отклоняющие пластины; С - сетка; А - четвертый анод; 4, 6, 7, 8, 11, 13 - не подключают. Оформление - стеклянное бесцокольное с дополнительными выводами на баллоне и горловине. [28]
На рис. 4 показаны следующие детали ЛПМ: 5 - корпус кассеты; 7 - шпиндель подающего узла; 8, 10 - защелки; 9 - контрольное окошко; 6 и 11 - сердечники с лентой; 12 - шпиндель приемного узла; 13 - экранирующая пластина; 18 - пружина; 20 - рычаг прижимного обрезиненного ролика. [29]
Для уменьшения емкости сетка - анод, существенно ограничивающей частотный диапазон триода в схеме с общим катодом, между анодом и сеткой лампы располагают специальные металлические пластины, которые осуществляют электростатическое экранирование сетки от пассивной поверхности анода, не воспринимающей электронный поток. Одновременно экранирующие пластины несколько уменьшают рассеивание электронного потока и, концентрируя его, тем самым снижают площадь активной части анода, а следовательно, и емкость. Такие лампы, называемые нейтродами, имеют в 2 - 4 раза меньшую емкость сетка - анод по сравнению с триодами обычной конструкции и благодаря этому более широкий частотный диапазон. [30]