Cтраница 2
Прежде чем перейти к выбору режима работы генераторной лампы, необходимо решить вопрос о влиянии инерции электронов на ее работу. [16]
![]() |
Схема работы генераторной лампы. [17] |
На рис. 68 изображена схема, поясняющая работу генераторной лампы. [18]
Аппаратура принудительного воздушного охлаждения передатчика предназначается для обеспечения нормального теплового режима работы генераторных ламп ГУ-53Б, ГУ-39Б, ГУ-46Б и ГУ-42, а также других элементов схемы, размещенных внутри шкафа. Отфильтрованный охлаждающий воздух поступает к передатчику через централизованную магистраль. Основная часть охлаждающего воздуха, поступающего в шкаф третьего каскада, используется для охлаждения анодов ламп ГУ-53Б, а оставшаяся поступает в шкаф предварительных каскадов через отверстие в боковой обшивке со стороны третьего каскада. Блоки с лампами ГУ-42 и ГУ-46Б охлаждаются индивидуальным вентилятором типа ЭВ-160, обеспечивающим охлаждение этих блоков. [19]
В эти уравнения входят величины Scp и Scp для определения которых необходимо рассмотреть работу генераторной лампы. [20]
Это обеспечивает Лучшее согласование параметров колебательного контура нагрузки с параметрами анодного контура и режимом работы генераторной лампы. [21]
![]() |
Конструкции карбидированных и вольфрамовых катодов генераторных ламп. [22] |
Снижение мощности накала катодов мощных ламп дает не только непосредственную экономию электроэнергии, которая может быть весьма существенной при большой массовости применения генераторных установок, но и значительно улучшает условия работы генераторных ламп с точки зрения уменьшения нагрузок на электродах. Уменьшение мощности, рассеиваемой на сетках и аноде лампы за счет излучения мощности с катода, позволяет увеличить мощность, выделяемую на них за счет нагрузки током, и, следовательно, при неизменных габаритах лампы увеличить отдаваемую колебательную мощность. С другой стороны, возможно получение требуемых значений колебательных мощностей при уменьшении габаритов и веса ламп по сравнению с лампами, имеющими вольфрамовый катод. [23]
Генератор, подбираемый для данной нагрузки, должен иметь выходную мощность не больше, чем это требуется для поддержания нагрузки. Работа генераторных ламп с недогрузкой приводит к непропорционально высоким потерям на накал. [24]
До сих пор предполагалось, что электроны проходят расстояние между электродами лампы мгновенно. При анализе работы генераторной лампы в СВЧ диапазоне это недопустимо. Здесь необходимо учитывать инерцию электронов, которая приводит к целому ряду явлений, имеющих существенное значение при проектировании ламповых генераторов. [25]
![]() |
Генераторные лампы метрового диапазона. [26] |
Электроды ламп метрового диапазона в основном повторяют форму и конструкцию электродов обычных коротковолновых ламп одинаковой мощности. Главной причиной, ухудшающей качество работы генераторной лампы, являются междуэлектродные емкости и индуктивности вводов. [27]
Рассчитывая режим работы генераторной лампы при известной расчетной мощности генератора, выбирают постоянное напряжение на аноде лампы Еа, угол отсечки анодного тока 6 и степень использования генераторной лампы по току. Выбор этих величин связан с особенностями работы генераторных ламп в диапазоне СВЧ. К этим особенностям относят трудность обеспечения оптимального значения сопротивления нагрузки и учета высокочастотных потерь, которые определяют температурный режим работы генераторной лампы. [28]
ВЧИ-плазмотроны достигают непрерывной работы около 2000 ч, что определяется ресурсом работы генераторной лампы. Дуговые плазмотроны в настоящее время могут работать 200 ч без смены электродов. Многоэлектродные плазмотроны дают возможность значительно увеличить ресурс работы плазмотрона. В некоторых случаях длительная работа плазмотрона может быть обеспечена быстрой сменой электродов или путем непрерывной подачи электродов в область дугового промежутка. [29]
Рассчитывая режим работы генераторной лампы при известной расчетной мощности генератора, выбирают постоянное напряжение на аноде лампы Еа, угол отсечки анодного тока 6 и степень использования генераторной лампы по току. Выбор этих величин связан с особенностями работы генераторных ламп в диапазоне СВЧ. К этим особенностям относят трудность обеспечения оптимального значения сопротивления нагрузки и учета высокочастотных потерь, которые определяют температурный режим работы генераторной лампы. [30]