Cтраница 2
![]() |
Простейшая схема лам-пового генератора метровых волн. [16] |
На рис. 17.18 показана схема лампы со всеми ее междуэлектродными емкостями и индуктивностями вводов. Заметим, что на схемах обычно принято индуктивности вводов и междуэлектродные емкости изображать вне лампы. [17]
На рис. 462 представлена схема погружаемой лампы - весьма удобной и широко используемой в практике аппаратуры, рассчитанной на ртутную лампу высокого давления средней мощности и имеющей следующие характеристики: 1) полезный объем составляет примерно 230 мл; 2) возможно как внешнее, так я внутреннее охлаждение до - 80 С в течение длительного времени ( 2 - 3 суток); для более низких температур рекомендуется заменить муфту 3 с нормальным шлифом 45 / 50 на переходник подходящего размера с уплотняющей прокладкой; 3) фотоли-зуемый раствор интенсивно перемешивается посредством 32-мм якоря магнитной мешалки 5; 4) обеспечивается постоянное продувание реакционной смеси инертным или реакционным газом. Впаянная на нижнем конце ввода пористая стеклянная пластина 7 обеспечивает равномерный ввод газа. В качестве впускного вентиля 10 применяют игольчатый вентиль с тефлоиовым уплотнением. [18]
Если условие (3.53) выполняется и элементы схемы ламп Л1 и J72 равноценны, то на сетки ламп Л и / 74 будут поступать равные по величине и противоположные по фазе напряжения. Полярность действующих в схеме переменных напряжений условно показана знаками плюс и минус. [19]
Для получения более крутых фронтов и спадов генерируемых импульсов применяемые в схеме лампы должны иметь большую крутизну и малые межэлектродные емкости. [20]
![]() |
Трубка для проверки ЛЛ с бесстартерной схемой зажигания. [21] |
При исправности электрической схемы светильника обе ЛН загораются вполнакала, при обрыве в схеме лампы не горят, а при коротком замыкании в цепи дросселя горят полным накалом. [22]
Очевидно, что для устранения этого явления следует всемерно уменьшать обратную связь через междуэлектродные емкости лампы. Эта задача решается в первую очередь применением в схеме четырех-электродной лампы ( тетрода), у которой между анодом и управляющей ( первой) сеткой помещена экранирующая сетка. Она экранирует анодную цепь от сеточной, и токи высокой частоты, вызванные напряжением на контуре, замыкаются через нее, а не через цепь управляющей сетки. [23]
На рис. 2.58, б представлена схема устройства стартера тлеющего разряда. Он представляет собой баллон из стекла, наполненный инертным газом, в котором находятся металлический и биметаллический электроды, выводы которых соединены с выступами в цоколе для контакта со схемой лампы. [24]
С другой стороны, описанная авторами модификация полосковой линии представляет собой типичную двумерную замедляющую систему, у которой замедление в продольном направлении х обусловлено диэлектрической подложкой ( впрочем, это замедление может равняться единице), а замедление в поперечном направлении у связано с наличием периодической неоднородности, а именно, - прорезей, так что подобная модификация полосковой линии представляет собой вариант лестничной замедляющей системы. В этом случае условие (8.34) означает, что пучок движется синхронно с пространственной гармоникой замедляющей системы, работающей на 2тг - виде, и схему на рис. 8.24 можно трактовать как схему лампы с поперечным взаимодействием с предварительной модуляцией электронного потока. [25]
Температура поверхности лампы определяется давление насыщенных паров криптона в ней. Схема лампы приведена на рис. 11.1, а. Во ВНИИМе разработана лампа несколько отличной конструкции ( рис. 11.1, б), обладающая большей яркостью. [26]
РЕАКТИВНАЯ ЛАМПА ( valve reaktor, reactance tube; tube elektronique reactif; Impedanzrohre) - электронная лампа, работающая в качестве перемен - Активные ной реактивности в результате использования в спец. Величина и характер этой нагрузки определяются режимом используемой в схеме лампы и зависят от управляющего напряжения на одной из ее сеток. [27]
Величина и характер этой нагрузки определяются режимом используемой в схеме лампы и зависят от управляющего напряжения на одной из ее сеток. [28]
Для повышения надежности питания селеновых выпрямителей и щитов управления при сильноточных кабелях желательно производить от двух источников ( например, от щитов рабочего и аварийного освещения) с автоматическим замещением одного источника другим. Характерные схемы питания приведены на фиг. В этих схемах лампы 1ЛК и 2ЛК показывают наличие напряжения в сети управления, а ЗЛК. [29]
![]() |
Схема лампы с поперечным взаимодействием. [30] |