Cтраница 3
Из этого объяснения ясно, что ламповый диод, так же как и полупроводниковый, пропускает ток через наушники только в одном направлении. Наушники реагируют на изменение амплитуды текущего через них пульсирующего постоянного тока. Эти амплитудные изменения содержат в себе звуковые колебания, подобные использованным на передающей радиостанции, и поэтому в наушниках слышны звуки. Один из недостатков лампового и полупроводникового диодов состоит в том, что они не могут усиливать сигналы. Чтобы в наушниках был громко слышен звук, сигнал должен быть достаточно большим. [31]
Принцип нагрева электронной бомбардировкой подобен принципу действия лампового диода, однако сопряжен с определенной сложностью исполнения. Нагрев испаряемого вещества элктронной бомбардировкой наиболее эффективен при условии попадания электронов непосредственно на вещество, подлежащее испарению. Вещество, которое должно быть нагрето, помещают в специальном контейнере на электроде с высоким положительным потенциалом. Иногда в качестве такого электрода используют нить накала. Электроны, эмиттируемые накаленной нитью, бомбардируют положительный электрод, его температура ( так же, как и температура любого находящегося на нем вещества) повышается до температуры испарения. Процесс осаждения испаренного вещества аналогичен процессу осаждения при термическом испарении. [32]
![]() |
К пояснению принципа преобразования частоты. [33] |
Простейшей нелинейной цепью может служить обыкновенный полупроводниковый или ламповый диод. [34]
Переменный ток высокой частоты от задающего генератора выпрямляется ламповым диодом. При определенном напряжении на сетке ( 40 - 45 в) триоды полностью запираются и в цепи параллельно соединенных 12 триодов прерывается ток. Для стабилизации работы усилителей и исключения их взаимного влияния в цепи сеток ламп включаются сопротивления утечки, являющиеся одновременно нагрузкой диода. Регулирование частоты импульсов осуществляется задающим генератором, регулирование тока в цепи нагрузки - ламповым реостатом ЛР или напряжением источника. [35]
![]() |
Условное изображение транзистора.| Статистический представления числа. [36] |
Полупроводниковые диоды и транзисторы в современных вычислительных машинах вытесняют ламповые диоды и триоды. Это объясняется тем, что полупроводниковые приборы малогабаритны, более долговечны и требуют для своей работы гораздо меньшей мощности электрического тока. [37]
![]() |
Вольтметр действующего значения. а - схема вольтметра на диоде. б - график анодного тока лампы. [38] |
Часто в вольтметрах среднего значения используют мостовую схеиу включения ламповых диодов аналогично двухполупериодной схеме включения полупроводниковых выпрямителей. [39]
![]() |
Нитевидный кристаллический усилитель. [40] |
Помимо выпрямляющего эффекта на германиевых и кремниевых детекторах, соответствующих ламповым диодам, с 1948 г. германиевые приборы служат и для усиления радиоколебаний, заменяя ламповые триоды. [41]
![]() |
Схемы квадраторов на диодных элементах с потенциально заземленными диодами. [42] |
Как уже указывалось, выше, в силу особенностей вольт-амперных характеристик ламповых диодов ( см. рис. 4.18, а) они не могут быть использованы в-таких схемах. [43]
Диодный вольтметр - вольтметр, в котором подлежащее измерению переменное напряжение выпрямляется ламповым диодом или полупроводниковым диодом и по величине постоянной составля-ляющей тока диода определяется величина подводимого напряжения. [44]
Диодный вольтметр - вольтметр, в котором подлежащее измерению переменное напряжение выпрямляется ламповым диодом или полупроводниковым диодом и по величине постоянной составляющей тока диода определяется величина подводимого напряжения. [45]