Cтраница 1
Усилительные свойства электронных ламп мало изменяются в пределах рабочего диапазона частот силителя и практически не создают частотных искажений. У транзисторов усиление существенно зависит от частоты и они могут явиться источником частотных искажений. [1]
Усилительные свойства электронных ламп мало меняются в пределах рабочего диапазона частот усилителя и поэтому практически не создают частотных искажений. У транзисторов усиление существенно зависит от частоты и они могут явиться источником частотных искажений. [2]
Одним из основных факторов, характеризующих усилительные свойства электронных ламп, является величина мощности, потребляемой в цепи сетки. [3]
![]() |
Внешний вид магнитного усилителя. [4] |
Принцип действия электронных усилителей основан на усилительных свойствах электронной лампы с управляющей сеткой. Как известно, изменением потенциала сетки относительно катода можно воздействовать на величину анодного тока лампы. При этом напряжение и мощность сигнала, поданного на сетку лампы, значительно меньше напряжения и мощности в нагрузке, включаемой в анодную цепь. В этом и проявляются усилительные свойства лампы. Электронные усилители применяются для усиления сигналов как переменного, так и постоянного тока. [5]
![]() |
Схема ( а и характеристика ( б двухтактного магнитного усилителя. [6] |
Принцип действия электронных усилителей основан на усилительных свойствах электронной лампы с управляющей сеткой. [7]
![]() |
Диаграммы напряжений, токов и потока сердечника усилителя Рэймде. [8] |
Принцип действия электронных усилителей основан на усилительных свойствах электронной лампы с управляющей сеткой. Как известно, изменением потенциала сетки относительно катода можно воздействовать на значение анодного тока лампы. [9]
![]() |
Схема устройства германиевого транзистора. [10] |
Полупроводниковый триод, часто называемый транзистором, обладает усилительными свойствами, подобными усилительным свойствам электронных ламп. Но необходимо иметь в виду, что самим принципом усиления и рядом специфических особенностей полупроводниковый триод очень существенно отличается от лампового триода. [11]
Кольцевая конструкция выводов электродов катода, сетки и анода позволяет сильно снизить индуктивность выводов, проявляющуюся на высоких частотах. На усилительные свойства электронной лампы особенно сильно влияет индуктивность катодного вывода. [12]
В последние 15 - 20 лет нашли широкое применение новые усилительные приборы - полупроводниковые ( германиевые и кремниевые) триоды, называемые также транзисторами. В этих приборах удачно сочетаются как усилительные свойства электронных ламп, позволяющие усиливать малые сигналы постоянного и переменного тока, так и способность ионных приборов работать с малым внутренним падением напряжения. Кроме того, полупроводниковые приборы по своей конструкции обладают высокой механической прочностью, большим сроком службы, малыми размерами и весом, способностью работать при низких рабочих напряжениях. [13]
![]() |
Схема включения с общим эмиттером ( а и характеристики ( 5 биполярного транзистора. [14] |
Широкое применение нашли новые усилительные приборы - полупроводниковые ( германиевые и кремниевые) триоды, называемые также транзисторами. В этих приборах удачно сочетаются как усилительные свойства электронных ламп, позволяющие усиливать малые сигналы постоянного и переменного тока, так и способность ионных приборов работать с малым внутренним падением напряжения. Кроме того, полупроводниковые приборы по своей конструкции обладают высокой механической прочностью, большим сроком службы, малыми размерами и массой, способностью работать при низких рабочих напряжениях. Недостатками их являются нестабильность параметров и значительный разброс параметров от образца к образцу. [15]