Cтраница 2
Какой ток сетки тиратрона с холодным катодом необходим для его поджигания при напряжении зажигания t / 3 70 В, если при увеличении тока сетки / от 10 до 20 мкА напряжение изменялось от 80 до 60 В. Зависимость U3 f ( IK) в указанном диапазоне является линейной. [16]
Изменение тока сетки или анода в осцилляционной электронной лампе при изменении частоты служит сигналом. Электроды помещают на внешней стороне сосуда для титрования. Бесконтактное измерение электропроводности имеет преимущество по сравнению с обычным кондуктометрическим титрованием, например возможность анализа агрессивных жидкостей. [17]
Зависимость тока сетки катодной от на - пряжения сетки катодной. [18]
Источником тока сетки / с является источник возбуждения. [19]
![]() |
Одноламповая мостовая схема, которая балансируется в статическом состоянии ( С. M. Verhagen, A survey of the limits In d. c. amplification, Proc. IRE, 1953, p. 615. [20] |
Изменения тока сетки при нулевом входном сигнале являются дополнительным источником дрейфа. Так, например, сеточный ток величиной всего лишь 0 01 мка создает на сопротивлении утечки 1 Мом напряжение ошибки 10 мв, так что сеточный ток может привести к серьезным ошибкам, когда вызванное им падение напряжения усиливается и в особенности интегрируется. [21]
Ионная составляющая тока сетки часто используется в качестве критерия газности лампы. Термоэлектронный ток сетки практически имеет особенное значение в лампах с оксидным подогревным катодом, в которых, наряду со значительным нагреванием сетки, ее поверхность оказывается активированной, вследствие напыления на нее активных веществ с катода. [22]
Первично-электронная составляющая тока сетки при отрицательных потенциалах-сетки создается электронами с большими начальными скоростями, преодолевающими отрицательное поле сетки. Как видно из приводимой кривой, эта составляющая уменьшается с увеличением отрицательного напряжения на сетке и при некотором значении его, называемом напряжением запирания сеточного тока, исчезает совсем. [23]
![]() |
Зависимость сеточного тока от положительного напряжения на управляющей сетке. [24] |
В области 2-отрицательного тока сетки - сетку оставляет большее число электронов, чем на нее приходит. При потенциалах сетки Ucl и Uc2 число электронов, приходящих на сетку, равно числу электронов, оставляющих ее. Падающему учасжу характеристики соответствует возникновение ненормальных режимов в лампах, особенно генераторных. [25]
Работу с токами сетки обычно применяют лишь в режимах В и С, так как эти режимы используют в мощных установках, где повышение кпд и снижение напряжения источника питания играют большую роль. В режиме А, используемом в каскадах предварительного усиления и маломощных выходных каскадах, указанные преимущества не имеют практического значения; поэтому, а также из-за увеличения нелинейных искажений, работа с токами сетки в режиме А применяется очень редко. [26]
Работа с токами сетки позволяет увеличить амплитуду тока сигнала в цепи анода, снизить за счет этого напряжение источника анодного питания при сохранении выходной мощности или повысить снимаемую с каскада мощность, иногда увеличив и его кпд. [27]
Работа с токами сетки обычно используется в ламповых усилителях большой мощности ( в несколько сотен ватт и выше), что позволяет значительно сократить размеры, вес и стоимость усилителя и его источников питания. [28]
Работа с токами сетки позволяет увеличить амплитуду тока сигнала в цепи анода, снизить за счет этого напряжение источника анодного питания при сохранении выходной мощности или повысить снимаемую с каскада мощность, иногда увеличив и его КПД. [29]
Работу с токами сетки обычно применяют лишь в режимах В и С, так как эти режимы используют в мощных установках, где повышение кпд и снижение напряжения источника питания играют большую роль. В режиме А, используемом в каскадах предварительного усиления и маломощных выходных каскадах, указанные преимущества не имеют практическое значения; поэтому, а также из-за увеличения нелинейных искажений работа с токами сетки в режиме А применяется очень редко. [30]