Cтраница 1
![]() |
К выводу коэффициента усиления триода. [1] |
Постоянство анодного тока при измерении коэффициента усиления соответствует неизменности действующего потенциала при одновременном изменении анодного и сеточного напряжений. [2]
Условие постоянства анодного тока объясняется следующим образом. При изменении напряжения на сетке на dUe получается некоторое приращение анодного тока d / a. [3]
Поддержание постоянства анодного тока фотоумножителя осуществляется за счет цепи с отрицательной обратной связью. Напряжение, падающее на анодном сопротивлении R4 фотоумножителя, усиливается катодным повторителем на лампе Лд и подается на управляющую сетку лампы Л4, регулирующей постоянство анодного тока фотоумножителя. [4]
![]() |
Схема компенсации влияния отрицательного тока сетки.| Схема защиты входного каскада от высоких входных напряжений. [5] |
При постоянстве анодного тока крутизна характеристики лампы не зависит от напряжения между анодом и катодом. Это значит, что катодный повторитель - с динамической нагрузкой, стабилизирующей анодный ток лампы, имеет постоянный коэффициент передачи напряжения в значительном диапазоне изменений амплитуды входного сигнала. Стабилизация крутизны повышает также стабильность выходного сопротивления катодного повторителя, а следовательно, и стабильность параметров последующих транзисторных каскадов. [6]
Принятое условие постоянства анодного тока объясняется следующим образом. При изменении напряжения на сетке на величину dUc получается некоторое приращение анодного тока. [7]
Для сохранения постоянства анодного тока при изменении одного из напряжений изменение второго напряжения, определяющего режим триода, должно иметь обратный знак. Поэтому частная производная в выражении (2.19) всегда отрицательна. Так как сетка расположена ближе к катоду, чем анод, и частично экранирует катод от поля анода, то влияние изменений потенциала сетки на величину анодного тока для большинства конструкций триодов оказывается сильнее влияния изменений анодного напряжения. Иначе говоря, чтобы анодный ток не изменился при изменении сеточного напряжения, необходимо значительно большее одновременное изменение анодного напряжения. [8]
Для сохранения постоянства анодного тока при изменении одного из напряжений изменение второго напряжения, определяющего режим триода, должно иметь обратный знак. Поэтому производная в выражении (2.16) всегда отрицательна. [9]
Принятое условие постоянства анодного тока объясняется следующим образом. При изменении напряжения на сетке на величину dUc получается некоторое приращение анодного тока. [10]
Стабильность частоты автоколебаний зависит от постоянства анодного тока в процессе генерации, рабочей температуры магнетрона и условий нагрузки. Обычно требования высокой стабильности частоты н максимальной выходной мощности оказываются несовместимыми. При построении магнетронных передатчиков уделяется большое внимание качеству взаимного согласования элементов волноводного тракта. Появление отражений в линии может привести к возникновению газового разряда и преждевременному выходу из строя прибора из-за разрушения диэлектрика в вакуумном окне. [11]
Знак минус в формуле (4.11) показывает, что постоянство анодного тока достигается противоположными по знаку изменениями анодного и сеточного напряжений. Так как параметр лампы - величина по существу положительная, то знак минус в формуле (4.11) не пишется. [12]
Знак минус в формуле (4.11) показывает, что постоянство анодного тока достигается противоположными по знаку изменениями анодного и сеточного напряжений. Так как параметр лампы - величина по существу положительная, то знак минус в формуле (4.11) не пишется. [13]
Эту формулу следует понимать так, что для сохранения постоянства анодного тока надо изменить напряжение анода и сетки в разные стороны и при этом At / a должно быть в ц раз больше, чем ДС / С. При одновременном изменении анодного и сеточного напряжений величина анодного тока может оставаться постоянной, если приращения этих напряжений имеют противоположные знаки. [14]
Основным достоинством вольфрамового катода является высокая стабильность эмиссии при работе, поэтому он применяется в электронных лампах, где требуется высокое постоянство анодного тока. [15]