Анодный ток - электронная лампа - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Дополнение: Магнум 44-го калибра бьет четыре туза. Законы Мерфи (еще...)

Анодный ток - электронная лампа

Cтраница 2


На рис. 2.9 показано, как нелинейность характеристики анодного тока электронной лампы вызывает появление нелинейных искажений.  [16]

На рис. 2.9 показано, как нелинейность характеристики анодного тока электронной лампы вызывает появление нелинейных искажений. При подаче на управляющую сетку лампы синусоидального напряжения UUMsinut ток анодной цепи ia уже не является синусоидальным, а следовательно содержит высшие гармоники.  [17]

В основу работы схем электронных вольтметров положен принцип изменения анодного тока электронной лампы в зависимости от изменения измеряемого напряжения, приложенного к управляющему электроду лампы. Величина полученного выпрямленного тока измеряется магнитоэлектрическим измерительным механизмом.  [18]

Особенно часто встречаются несинусоидальные токи в цепях радиоэлектронной аппаратуры: анодные токи электронных ламп, токи в цепях полупроводниковых приборов и в ряде других цепей являются несинусоидальными.  [19]

В чем состоит отличие управления током коллектора транзистора от управления анодным током электронной лампы.  [20]

Рассмотрим первый из указанных факторов на примере дробового эффекта, присущего анодному току электронной лампы. Этот ток представляет собой совокупность импульсов, каждый из которых обусловлен переносом заряда одного электрона. Так как моменты выхода электронов из катода могут рассматриваться как случайные и взаимно независимые, то образуемый импульсами результирующий ток ia ( t) представляет собой случайный процесс. При этом существенно, что в любой момент времени ток ia ( f) является суммой очень большого числа перекрывающихся импульсов, гак как средний интервал между моментами вылета электронов исчезающе мал по сравнению с длительностью одного импульса. Положим, что за время Т, достаточно большое по сравнению с длительностью пролета электрона тр, с катода лампы вылетает К электронов.  [21]

Точно так же и ток в цепи стока полевого транзистора, и анодный ток электронной лампы при работе усилительных каскадов будут изменяться по динамическим характеристикам.  [22]

Богуслаоского-Ленгмюра закон-установленный впервые русским физиком Богуславским и независимо Ленгмюром закон, связывающий силу анодного тока электронной лампы с напряжением на сетке лампы.  [23]

Следовательно, после заполнения диафрагм изменение тока луча при изменении напряжения модулятора аналогично изменению анодного тока электронной лампы при изменении напряжения управляющей сетки. На рис. 3.17 в качестве примера показана область изменений тока луча для прожектора с электростатической фокусировкой, имеющего ограничивающие диафрагмы в ускоряющем электроде.  [24]

Богуславского - Ленгмюра закон - установленный независимо русским физиком Богуславским и американским физиком Ленгмю-ром закон, связывающий величину анодного тока электронной лампы с напряжением на ее аноде.  [25]

Богуславского - Ленгмюра закон - установленный независимо русским физиком Богуславским и американским физиком Ленгмю-ром закон, связывающий величи-ну анодного тока электронной лампы с напряжением на ее аноде.  [26]

Богуславского - Ленгмюра закон - установленный независимо русским физиком Богуславским и американским физиком Ленгмю-ром закон, связывающий величину анодного тока электронной лампы с напряжением на ее аноде.  [27]

ХАРАКТЕРИСТИКА ( анодная - зависимость анодного тока электронной лампы от анодного напряжения при постоянном сеточном напряжении; вольт-амперная - зависимость силы тока от напряжения на данном участке электрической цепи; сеточная - зависимость анодного тока электронной лампы от сеточного напряжения при постоянном анодном напряжении); ХАРАКТЕРИСТИКИ металла оптические завися.  [28]

29 Схема диода ( а и распределение потенциала в диоде ( б. [29]

Важным примером импульсного случайного процесса является дробовой шум электронных ламп. Анодный ток электронной лампы представляет собой случайную последовательность импульсов, обусловленную статистическим характером электронной эмиссии. Расчет характеристик возникающего импульсного случайного процесса представляет собой, вообще говоря, весьма сложную задачу; в общем случае существенным оказывается взаимодействие между электронами. Имеется, однако, важный случай, для которого расчет статистики дробового шума не представляет труда, - задача о дробовом шуме диода, работающего в режиме насыщения.  [30]



Страницы:      1    2    3    4