Геометрический размер - сетка - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Если хотите рассмешить бога - расскажите ему о своих планах. Законы Мерфи (еще...)

Геометрический размер - сетка

Cтраница 1


Геометрические размеры сеток, их шаг и коэффициент заполнения, являются важнейшими факторами, определяющими электрические параметры ламп. Чем гуще сетка ( меньше шаг и больше коэффициент заполнения), чем дальше она отстоит от катода, тем правее получается характеристика лампы. Для получения левой характеристики сетку следует делать с большим шагом, малым коэффициентом заполнения и приближать к катоду. Однако здесь имеется предел, и увлекаться приближением редкой сетки к катоду нельзя, так как это вызывает островковыи эффект, заключающийся в том, что часть эмитируемых катодом электронов становится неуправляемой. Практически считается, что минимальное расстояние сетка - катод не должно быть меньше половины расстояния между двумя соседними витками сетки.  [1]

Поскольку геометрические размеры сеток сильно влияют на электрические параметры ламп, то во избежание большой неоднородности параметров отдельных экземпляров ламп необходимо размеры сеток ограничивать жесткими допусками. Так, например, допуски на размеры сеток у приемно-усилительных ламп лежат в пределах от 0 01 до 0 05 мм, а допуск на шаг бывает обычно меньше 0 01 мм. Для более крупных приборов ( например, генераторных ламп большой мощности) допуск устанавливается в пределах 0 1 - 0 2 мм.  [2]

Заметим, что только часть этого тока, зависящая от геометрических размеров сетки, коллектируется сеткой: i c ( cl); с - для ламп одного типа является постоянной величиной.  [3]

Приведенные в таблице данные соответствуют предложенной в последнее время системе назначения допусков на геометрические размеры сеток приемно-усили-тельных ламп, но могут быть в той или иной мере распространены и на другие группы приборов с оксидным катодом; данные о геометрических размерах сеток мощных генераторных ламп относятся к лампам с ториро-ванными катодами и взяты на основании выборочного обследования их некоторых типов.  [4]

Приведенные в таблице данные соответствуют предложенной в последнее время системе назначения допусков на геометрические размеры сеток приемно-усили-тельных ламп, но могут быть в той или иной мере распространены и на другие группы приборов с оксидным катодом; данные о геометрических размерах сеток мощных генераторных ламп относятся к лампам с ториро-ванными катодами и взяты на основании выборочного обследования их некоторых типов.  [5]

6 Сетка с постоянным шагом.| Схема распределения элементов сетки и их. [6]

Теоретическая или расчетная длина сетки / общ включает, кроме длины нашитой сетки с учетом витков на настройку 1, длину участка незавальцованных витков. Обычно число незавальцованных витков выбирается из геометрических размеров сетки и учета ее обрубки.  [7]

8 Сетка с постоянным шагом.| Схема распределения элементов сетки и их. [8]

Теоретическая или расчетная длина сетки / общ включает, кроме длины навитой сетки с учетам витков на встройку 1, длину участка незавальцованных витков. Обычно число неза-вальцоваиных щитков выбирается из геометрических размеров сетки и учета ее обрубки.  [9]

Для триода на этом определение основных геометрических размеров заканчивается. Далее требуется найти, нужно ли применять охлаждающие ребра у анода при охлаждении его лучеиспусканием или рассчитать его принудительное охлаждение. Иначе будет обстоять дело для многосеточных ламп, где требуется дополнительно определение геометрических размеров сеток, следующих за первой. Рассмотрим этот вопрос применительно к тетроду и пентоду.  [10]

11 Распределение твердого компонента в камере. а - локальные значения концентрации по сечению и высоте ( О - свободная газовзвесь. X - плетеная сетка d0 / dT - - 3 66. А - пробивная сетка d0WT - 8 33. б - средняя концентрация в зависимости от числа витков ( / - Re - 0. 2 - Re-203 10. 3 - Re-286 10. [11]

При использовании пробивной сетки неравномерность, оцененная по отношению максимального и среднего значения РЛ, заметно больше, чем в свободной газовзвеси, а для плетеной сетки примерно та же. Последняя также создает меньшее гидравлическое сопротивление и поэтому предпочтительней пробивных сеток. Согласно рис. 3 - 7 6 каждый последующий виток спиральной вставки увеличивает концентрацию. Зависимость после первого витка - прямая линия; ее наклон зависит от числа п, а также от геометрических размеров используемой сетки.  [12]

13 Распределение твердого компонента в камере. [13]

При использовании пробивной сетки неравномерность, оцененная по отношению максимального и среднего значения РЛ, заметно больше, чем в свободной газовзвеси, а для плетеной сетки примерно та же. Последняя также создает меньшее гидравлическое сопротивление и поэтому предпочтительней пробивных сеток. Согласно рис. 3 - 7 6 каждый последующий виток спиральной вставки увеличивает концентрацию. Зависимость лосле первого витка - прямая линия; ее наклон зависит от числа п, а также от геометрических размеров используемой сетки.  [14]



Страницы:      1