Cтраница 1
Влияние инерции электронов на работу лампы для случая, когда на сетку подаются положительные импульсы напряжения прямоугольной формы, было рассмотрено приближенно. Егсли переменное напряжение на сетке лампы имеет не только положительные, но и отрицательные импульсы, то эти последние создают тормозящее поле, которое возвращает часть электронов на катод. Они ускоряются полем, и, следовательно, энергия источника колебаний расходуется в данном случае также на дополнительный нагрев катода бомбардирующими его электронами. [1]
![]() |
Векторная диаграмма напряжений и токов в диоде.| Входная цепь пентода ( а и векгорная диаграмма токов и напряжений ( б. [2] |
Наибольшее значение для учета влияния инерции электронов представляет пространство между катодом и управляющей сеткой. В триодах и пентодах обычно потенциал управляющей сетки отрицательный и электроны, вылетевшие из катода, движутся с небольшой скоростью. [3]
Второй из упомянутых факторов - влияние инерции электронов - имеет существенное значение только в автогенераторах, работающих на очень высоких частотах, когда время пролета электроном междуэлектродных промежутков оказывается соизмеримым с периодом колебания. Получается значительный фазовый сдвиг между первой гармоникой тока и напряжением на входе электронного прибора. Этот сдвиг следует учитывать при построении цепи обратной связи. [4]
Какие конструктивные изменения в лампе уменьшают влияние инерции электронов. [5]
Второй из упомянутых выше факторов - влияние инерции электронов - имеет существенное значение только в автогенераторах, работающих в диапазоне сверхвысоких частот, когда время пролета электроном междуэлектродных промежутков оказывается соизмеримым с периодом колебания. Это создает фазовый сдвиг между напряжениями на сетке и первой гармоники анодного тока. Этот сдвиг и является аргументом ps комплексной крутизны Scp. Допустим теперь, что из-за инерции электронов угол cps на рабочей частоте &, не равен нулю. Для баланса фаз требуется, чтобы аргумент ф2 - cps. Это означает, что в системе устанавливается частота ог, отличающаяся от резонансной частоты контура сор. [6]
В дециметровом диапазоне особо важное значение приобретает влияние инерции электронов в лампе. [7]
Увеличение потерь мощности в цепи сетки является важным следствием влияния инерции электронов при работе лампы на СВЧ. Кроме того, инерция электронов влияет на анодную цепь генератора. Во-первых, появляется сдвиг фаз между напряжением на сетке и первой гармоникой анодного тока, и крутизна характеристики лампы оказывается комплексной величиной. [8]
В диапазоне метровых волн путем незначительных изменений в конструкции лампы удается практически устранить влияние инерции электронов, в связи с чем генераторные лампы этого диапазона по своей конструкции сравнительно мало отличаются от ламп коротковолнового диапазона. [9]
Прежде чем перейти к выбору режима работы генераторной лампы, необходимо решить вопрос о влиянии инерции электронов на ее работу. [10]
Устранить или уменьшить влияние инерции электронов и распределенных реактивностей на работу ламп в области высоких и сверхвысоких частот удается за счет особой конструкции ламп. [11]
Специально сконструированные высокочастотные триоды ( так называемые керамические и маячковые электронные лампы) имеют плоскую и жесткую конструкцию электродов, позволяющую, например, уменьшить расстояние сетка - катод до 0, 1 мм. Благодаря этому уменьшается влияние инерции электронов, проявляющейся на очень высоких частотах. [12]
Устранить или уменьшить влияние инерции электронов и распределенных реактивностей на работу ламп в области высоких и сверхвысоких частот удается за счет особой конструкции ламп. [13]
Токи, наведенные движущимся зарядом. Разбор вопроса о влиянии инерции электронов на свойства электронных ламп следует начать с рассмотрения механизма прохождения тока, через междуэлектронный промежуток. Рассмотрим сначала наиболее простой пример. [14]
С укорочением волны сеточный ток увеличивается за счет влияния инерции электронов и разность между указанными коэффициентами усиления уменьшается. [15]