Cтраница 1
Применение триодов в диапазоне СВЧ выдвигает повышенные требования к эмиссионной способности катода и, в частности, катода из торированного вольфрама, который используется в таких лампах. В процессе производства лампы катод активируют путем кратковременного нагрева в атмосфере, содержащей углерод. Карбид тория восстанавливается до металлического тория и образует на поверхности катода моноатомный слой, благодаря чему работа выхода электрона из катода уменьшается. Рабочая температур катода составляет около 1 750 С. [1]
![]() |
Генераторы с - об - может быть использована схе-ратной связью на точечнокон. ма генератора, показанная на тактных триодах. рж ш 35 g 3Tofi схеме п. фа. [2] |
Применение точечнокон-тактного триода в схемах с обратной связью не только возможно, поскольку усиление по мощности кристалличе-ского триода достаточно велико, но может быть необходимо в тех случаях, когда коэффициент усиления по току может быть меньше единицы или когда одновременно имеет место фазовый сдвиг а и уменьшение усиления на высоких частотах. [3]
![]() |
Электростатическая отклоняющая система, усилитель отклонения и источник питания. [4] |
Применение триодов типа 6SF5 с га 8 300 ом и регулируемая отрицательная обратная связь в цепи катода позволяют увеличить эффективную ширину полосы в 70 раз. [5]
Применение триодов разной проводимости 13 на выходе генератора прямоугольных импульсов позволяет использовать как отрицательные, так и положительные импульсы. Полная схема такого прибора приведена на рис. VI.14. Принцип его работы аналогичен описанному. Прибор имеет 4 диапазона измерений: 0 - 100 пф; О-1000 пф; 0 - 0 1 мкф; 0 - 0 1 мкф при частотах импульсов соответственно 100 кгц, 10 кгц, 1 кгц, 100 гц. При этом используется измерительный прибор на 100 мка. [6]
Применению триодов в схеме с общим катодом препятствует большая проходная емкость Са.с. вызывающая большую внутреннюю обратную связь. В схеме с общей сеткой триоды имеют относительно малую проходную емкость Са. Поэтому триоды применяются в схеме с общей сеткой, в схеме с общей промежуточной точкой, а в схеме с общим катодом при нейтрализации обратной связи. [7]
Однако применение триодов в качестве усилителей высокочастотных сигналов невозможно из-за влияния проходной емкости лампы. Через эту емкость переменное напряжение из анодной цепи лампы проникает в цепь управляющей сетки, что приводит к возникновению положительной обратной связи и самовозбуждению каскада. Для повышения устойчивости работы такого каскада применяют схемы частотнонезависимой нейтрализации проходной емкости лампы. [8]
![]() |
Схема двухтактного усилителя мощности с фазоинверсным каскадом на полупроводниковых триодах. [9] |
При применении триодов, имеющих разиую проводимость, схема упрощается, так как отпадает необходимость в фазоинверсном каскаде. Однако при этом приходится иметь либо два источника питания, либо иметь отводьг от части элементов батареи. [10]
При применении триодов типа П403 в этой схеме передний фронт импульса можно пол учить равным ОД мксек, а задний 0 3 мксек. [11]
![]() |
Эквивалентные схемы трансформаторного. [12] |
В случае применения триода сопротивление нагрузки значительно превышает внутреннее сопротивление RL и поэтому незначительное изменение сопротивления нагрузки мало сказывается на величине напряжения на выходе. В усилителе на пентоде, у которого Rl Za, напряжение меняется с изменением Za, зависящим от частоты. На высших частотах с увеличением Za возрастают напряжение, коэффициент усиления и частотная характеристика имеет подъем. [13]
Различным случаям применения триодов соответствуют и различные требования к его параметрам, к выбору рабочей точки. Если, например, для некоторых схем усилителей можно выбрать режим, соответствующий максимальному значению крутизны S, то в других схемах решающую роль играет значение внутреннего сопротивления. [14]
В случае применения триодов, когда Rt iRSKS, напряжение на выходе с приближением к резонансной частоте контура практически не меняется. [15]