Анодный ток - триод - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Человек гораздо умнее, чем ему это надо для счастья. Законы Мерфи (еще...)

Анодный ток - триод

Cтраница 3


Аналогично приведенным выше примерам уравнений для анодного тока триода можно написать уравнения для случаев поправок на падение напряжения вдоль катода или на влияние формы прямонакального катода.  [31]

32 Логарифмические схемы включения ФЭУ. [32]

В первом случае используют почти линейную зависимость анодного тока триода от логарифма сеточного тока. На рис. XIV.7, а ФЭУ включен таким образом, что его анодный ток управляет величиной сеточного тока усилительного триода. Для максимального приближения характеристики прибора к логарифмической должно быть подобрано смещение на сетке.  [33]

34 Анодные характеристики триода. [34]

Из рассмотренного выше ясно, что величина анодного тока триода зависит как от анодного, так и от сеточного напряжений, причем влияние сеточного напряжения гораздо сильнее, чем анодного, поскольку сетка расположена значительно ближе к катоду, чем анод.  [35]

Этот параметр показывает, на сколько миллиампер изменится анодный ток триода при изменении напряжения на управляющем электроде на 1 В при условии постоянства анодного напряжения: sA / a / At / c при t / aconst.  [36]

Рост отрицательного напряжения сетки влечет за собой уменьшение анодного тока триода. При этом потенциал управляющего электрода относительно экрана увеличивается и сокращается затененный сектор. Угол а при некоторой величине напряжения, подведенного к сетке, становится равным нулю.  [37]

Напряжение на интегрирующем контуре прямо пропорционально среднему значению анодного тока триода. Когда на сетке катодного повторителя переменное напряжение отсутствует, его анодный ток незначителен и напряжение на контуре измеряется единицами вольт. При подаче на сетку усиленного переменного напряжения среднее значение анодного тока катодного повторителя и напряжение на интегрирующем контуре возрастают примерно пропорционально напряжению на сетке.  [38]

Из уравнения ( 7 - 4) видно, что анодный ток триода в динамическом режиме пропорционален первой степени анодного напряжения.  [39]

Определение вакуума на основании измерения отношения ионного сеточного тока к электронному анодному току триода используется в так называемом ионизационном манометре типа А. Если в триоде на сетку подается положительный потенциал, а на анод - отрицательный, то, измеряя ионный ток на анод и электронный ток на сетку, по их отношению тоже можно определить вакуум в триоде. Такой способ включения триода используется в ионизационном манометре типа В, который позволяет измерять с большой точностью малые давления, так как при положительной сетке часть электронов проходит расстояние между катодом и анодом несколько раз и создает большое количество ионов и ионный ток, больший, чем в манометре типа А.  [40]

41 К определению дифференциального сопротивления триода. [41]

Таким образом, крутизна анодно-сеточной характеристики характеризует свойство сетки управлять анодным током триода.  [42]

43 Анодные характеристики триода. [43]

На рис, 6 3 приведены анодные характеристики триода: зависимости анодного тока триода от величины анодного напряжения при постоянных напряжениях на сетке.  [44]

Когда отрицательный потенциал сетки триода станет меньше 7 5 в, появляется анодный ток триода. На сопротивлении Ra происходит падение напряжения U R IaRa, и потенциал анода и управляющего электрода понижается по сравнению с потенциалом экрана па величину UR, Понижение потенциала управляющего электрода искажает характер электрического поля экрана так, что электроны перестают попадать на участок экрана, расположенный у этого электрода. Искажение поля тем больше, чем больше отличается потенциал управляющего электрода от потенциала экрана.  [45]



Страницы:      1    2    3    4    5