Cтраница 1
Работа электронной лампы и транзистора основана на управлении потоком свободных или квазисвободных электронов. Чтобы создать поток электронов в лампе, необходимо затратить энергию на нагревание катода и обеспечить на их пути высокий вакуум. В транзисторе необходимые электроны вводятся путем легирования кристалла при его выращивании и изготовлении прибора. [1]
Работа электронных ламп основана на движении электронов в вакууме под действием электрического поля в пространстве между электродами. Источником свободных электронов в лампе является один из ее электродов, называемый катодом. В простейшем виде катод представляет собой тонкую металлическую проволоку. В металле имеется много слабо связанных электронов, находящихся в постоянном хаотическом движении. [2]
Схематическое изображение двух-элект родной лампы.| Электрическая схема цепей диода с приборами для измерения анодного тока и анодного напряжения. [3] |
Работа электронной лампы основана на использовании термоэлектронной эмиссии в вакууме баллона лампы. В вакууме электроны движутся свободнее, а раскаленный катод не сгорает. [4]
Принцип устройства электродов и схематическое изображение диода. [5] |
Работа электронных ламп основана на использовании термоэлектронной эмиссии, которая состоит в том, что накаленный до высокой температуры проводник выделяет в окружающее пространство свободные электроны. Это объясняется тем, что в проводнике имеются беспорядочно движущиеся полусвободные электроны, скорость которых при нагревании увеличивается. При высокой температуре они движутся так быстро, что некоторые из них вылетают за пределы проводника. [6]
Схематическое изображение двух-элект родной лампы.| Электрическая схема цепей диода с приборами для измерения анодного тока и анодного напряжения. [7] |
Работа электронной лампы основана на использовании термоэлектронной эмиссии в вакууме баллона лампы. В вакууме электроны движутся свободнее, а раскаленный катод не сгорает. [8]
Работу электронных ламп мы рассмотрели для случая, когда во внешние цепи электродов включены источники постоянного напряжения. Такой режим называется статическим, а характеристики ламп, снятые в этом режиме ( см. рис. 12, б и 13), называются статическими. Но в электронных схемах лампы работают только при переменных напряжениях на электродах. Такой режим работы электронных ламп называется динамическим. [9]
Режимы работы электронных ламп в качестве усилителей мощности и генераторов делятся на классы: А, В и С. [10]
Режим работы электронной лампы резко изменяется, если в ней нарушается высокий вакуум. Соударения электронов с частицами газов, выделившихся из стекла или из электродов, приводят к появлению положительных ионов, искажающих распределение поля в лампе. Характеристика лампы принимает неправильный и нестабильный вид. Возникают ионные токи на управляющую сетку. Эти токи приводят к повышению потенциала сетки и, следовательно, к изменению так называемого смещения на сетке. Все это нарушает правильную работу всей схемы, одним из звеньев которой является данная электронная лампа. [11]
Теория работы электронных ламп при малых сигналах разработана с достаточной полнотой и вполне пригодна для инженерных расчетов. Однако теория работы при больших сигналах разработана в меньшей мере, не всегда пригодна и считается незавершенной для инженерных расчетов. Несмотря на то что этому вопросу посвящена обширная литература, математический анализ работы электронной схемы при больших сигналах ( а именно переключения и работы с сеточным током) значительно более сложен, чем при малых сигналах. Обычно решение для той или иной конкретной задачи ищут, сочетая эксперимент с теоретическим анализом. Примерно так же обстоит дело и с полупроводниковыми схемами, однако в этом случае положение еще менее удовлетворительно вследствие новизны этой области техники. [12]
Режимы работы электронных ламп в качестве усилителей мощности и генераторов делятся на классы: А, В, АВ и С. [13]
Условия работы электронных ламп, входящих в состав этой аппаратуры, значительно отличаются от тех требований, которые предъявляются при использовании их для целей радиовещания, звукового кино, телевидения, где они до сих пор находили свое основное применение. [14]
Обозначение и схема включения мпогосеточной лампы. [15] |