Анодный ток - электронная лампа - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Если у вас есть трудная задача, отдайте ее ленивому. Он найдет более легкий способ выполнить ее. Законы Мерфи (еще...)

Анодный ток - электронная лампа

Cтраница 3


31 Условное обозначение комбинированных ламп в схеме. а - двойной диод. б - двойной триод. в - двойной диод-триод. г - двойной диод-пентод. [31]

Анодный ток механически управляемой электронной лампы регулируется перемещением подвижного электрода.  [32]

Средняя часть кривых на рис. 1.2, в и г указывает на существование зоны нечувствительности. Зависимость анодного тока электронной лампы от сеточного напряжения имеет вид кривой, показанной на рис. 1.3, а. Эту кривую можно аппроксимировать в виде двух полупрямых ( рис. 1.3, б) или трех отрезков прямых ( рис. 1.3, в) в зависимости от того, в каком режиме работает лампа. Часто используемые в современных радиосхемах туннельный диод и динистор имеют характеристики, изображенные соответственно на рис. 1.4, а и б, где 7 - ток, U - напряжение. Эти и другие аналогичные нелинейности, обладающие участками с отрицательным наклоном касательной, требуют для своей реализации наличия внешних источников энергии.  [33]

Средняя часть кривых на рис. 1.2, в и на рис. 1.2, г указывает на существование зоны нечувствительности. Зависимость анодного тока электронной лампы от сеточного напряжения имеет вид кривой, показанной на рис. 1.3, а. Эту кривую можно аппроксимировать в виде двух полупрямых ( рис. 1.3, б) или трех отрезков прямых ( рис. 1.3, в) в зависимости от того, в каком режиме работает лампа. Часто используемые в современных радиосхемах туннельный диод и динистор имеют характеристики, изображенные соответственно на рис. 1.4, а и рис. 1.4, б, где / - ток, U - напряжение. Эти и другие аналогичные нелинейности, обладающие участками с отрицательным наклоном касательной, требуют для своей реализации наличия внешних источников энергии.  [34]

Цепь тока регулируют так, чтобы анодный ток электронной лампы стал параболической функцией потенциала сетки; таким образом анодный ток становится линейной функцией сопротивления цепи электропроводности. Линейная зависимость между анодным током электронной лампы и сопротивлением существует только в определенных пределах, от 100 до 500 микроампер анодного тока. Следовательно, практически мостик всегда находится в состоянии некоторого неравновесия для того, чтобы привести анодный ток электронной лампы к точному пределу. В схему включены выпрямитель и система фильтров для того, чтобы дать возможность работать от сети в 110 вольт как переменного, так и постоянного тока.  [35]

Анодный ток лампы даже при строго постоянных напряжениях источников питания не остается постоянным по величине, а непрерывно подвержен отклонениям от своего среднего значения. Одна из причин таких изменений анодного тока электронной лампы - непостоянство во времени ( флуктуации) количества электронов, излучаемых катодом. Количество электронов, покидающих катод в данный момент времени, зависит от того, сколько электронов будет обладать скоростью, достаточной для совершения работы выхода. Количество таких электронов в различные моменты времени неодинаково, так как скорости электронов внутри катода различны и колеблются в широких пределах. Непостоянство во времени электронной эмиссии катода создает быстрые непериодические изменения анодного тока, имеющие, подобно тепловым шумам, непрерывный частотный спектр. Это явление носит название дробового эффекта.  [36]

37 Переходы р-п в полупроводниковом триоде.| Схематическое изображение полупроводникового триода. [37]

Можно считать, что коллектор полупроводникового триода подобен аноду, эмиттер - катоду и база - сетке электронной лампы. Эта аналогия очень грубая, поскольку, в частности, анодный ток электронной лампы определяется напряжением на ее управляющей сетке, а коллекторный ток полупроводникового триода - - током его базы.  [38]

39 Схема устройства для автоматического регулирования чувствительности фотоэлемента в зависимости от скорости движения автомобиля. [39]

Для регулировки уровня срабатывания устройства рядом с электронной лампой 2 установлена лампа 12 накаливания, световой поток которой воздействует на сетку 13 электронной лампы через ее стеклянный баллон. Изменяя с помощью реостата 14 яркость свечения лампы 12 накаливания, можно изменить анодный ток электронной лампы благодаря фотоэлектронному эффекту.  [40]

При прохождении переменного электрического тока через катушку электромагнита 1 якорь 2, с укрепленным на нем гибким наконечником а, вибрирует. Среднее значение анодного тока электронной лампы может служить мерой расстояния между измерителем и изделием. Амперметр, включенный в анодную цепь электронной лампы, может быть проградуирован в единицах размера изделия.  [41]

При этом замечательно, что очень, малые изменения тока в первичной обмотке вызывают значительные изменения тока во вторичной обмотке. Подобно тому как анодный ток электронной лампы чутко реагирует на изменения напряжения на сетке, так и ток во вторичной обмотке трансформатора чутко реагирует на малейшие изменения тока в подмагничивающей обмотке.  [42]

В некомпенсационном методе применяют измерительные приборы, имеющие очень высокое электрическое сопротивление. Это значит, что электрохимические равновесия практически не нарушаются. В то же время анодный ток электронной лампы пропорционален ЭДС гальванического элемента.  [43]

Здесь выступы диска перемещаются между катушками анодного ( La) и сеточного ( Lc) контуров электронного генератора высокочастотных колебаний. При входе выступа в пространство между катушками La и Lc связь между контурами резко ослабляется, в результате чего колебания срываются. При срыве колебаний значительно возрастает постоянная слагающая анодного тока электронной лампы.  [44]

Цепь тока регулируют так, чтобы анодный ток электронной лампы стал параболической функцией потенциала сетки; таким образом анодный ток становится линейной функцией сопротивления цепи электропроводности. Линейная зависимость между анодным током электронной лампы и сопротивлением существует только в определенных пределах, от 100 до 500 микроампер анодного тока. Следовательно, практически мостик всегда находится в состоянии некоторого неравновесия для того, чтобы привести анодный ток электронной лампы к точному пределу. В схему включены выпрямитель и система фильтров для того, чтобы дать возможность работать от сети в 110 вольт как переменного, так и постоянного тока.  [45]



Страницы:      1    2    3    4