Cтраница 2
![]() |
Конструкция умно-жительного клистрона.| Зависимость оптимального коэффициента группирования от номера гармоники п. [16] |
Как следует из соотношения (18.16), ток электронного луча в клистроне еодержит большое числе высших гармоник, интенсивность которых зависит от значения коэффициента группирования X. Это позволяет, используя двухрезонаторные клистроны, осуществить эффективное умножение частоты в 10 - 15 и даже в 20 раз. На рис. 18.18 изображен ум-ножительный клистрон, обеспечивающий умножение в 1Q раз. [17]
Если выходной каскад предназначен для модуляции тока электронного луча приемной телевизионной трубки, следует иметь в виду, что при подаче выходного напряжения на управляющий электрод трубки выходная лам-йа обязательно должна быть рассчитана на неискаженное усиление видеосигнала вместе с синхроимпульсами, занимающими около - 25 % от полного размаха всего сигнала. [18]
![]() |
Зависимость коэффициента усиления тока электронного луча от напряжения смещения. [19] |
На рис. 18 изображена зависимость коэффициента усиления тока электронного луча от напряжения смещения при разных плотностях тока луча ( без учета влияния накопления носителей в прикатодной области на эффективную ширину обедненного слоя. Представляет интерес зависимость коэффициента усиления от плотности тока электронного луча при неизменном напряжении обратного смещения на структуре. В этом случае при низких плотностях тока электронного луча коэффициент усиления постоянен и не зависит от плотности тока, так как все генерированные носители участвуют в дрейфе через обедненный слой. [20]
При осаждении пленок на непроводящую подложку плотность тока электронного луча определяется заранее. [21]
![]() |
Характер нарастания и спада деформации светомодулирующей среды. [22] |
В результате при постоянных скорости сканирования и токе электронного луча на поверхности светомодулирующей среды формируется потенциальный рельеф, соответствующий форме управляющих сигналов и создаваемому на экране ТВ изображению. [23]
![]() |
Движение электрона в электрическом поле, образованном тремя плоскопараллельными пластинами. [24] |
Полезный сигнал может быть получен за счет изменения тока электронного луча, проходящего через сопротивление, включенное между подогревным катодом и сетчатым электродом. [25]
Поскольку для хорошей фокусировки и усиления полупроводниковых усилителей тока электронного луча напряжение последнего анода должно составлять не менее нескольких тысяч вольт, то мощность, рассеиваемая в ассоциативном ПЗУ, получается относительно большой. Рассмотренная схема ПЗУ более эффективна при большом количестве разрядов в хранимых словах, так как при этом снижается количество полупроводниковых приемников электронных потоков. [26]
Мощность печей подобного типа может достигать 500 кВт, ток электронного луча - нескольких ампер, ускоряющее напряжение - нескольких десятков киловольт. [27]
В качестве коллекторов электро -, нов используют усилители тока электронного луча на обратно смещенных / э-п-переходах. [28]
К управляющим воздействиям относятся ил - ускоряющее напряжение; / л - ток электронного луча; асх - угол сходимости луча, который регулируется изменением тока фокусирующей катушки / ф; / гф - расстояние от поверхности свариваемой детали до наименьшего сечения луча; гл - радиус электронного луча; VCB - скорость сварки. [29]
Отношение сигнал / шум определено с учетом того, что длительность импульса тока электронного луча согласована с шириной полосы частот. [30]