Cтраница 1
Сеточный ток лампы ( через промежуток сетка - катод) заряжает конденсатор С. При этом напряжение на сетке медленно убывает и, наконец, рабочая точка на характеристике лампы оказывается в области большой крутизны. Анодный ток резко уменьшается, в сеточной обмотке трансформатора индуктируется напряжение, которое отрицательно по отношению к сетке. Это вызывает еще более резкое уменьшение тока. Снова возникает лавинообразный процесс, но обратного направления, который приводит к запиранию лампы. Схема приходит в исходное состояние, с которого мы начали рассмотрение процесса. [1]
![]() |
Амплитудный селектор. [2] |
Сеточные токи лампы, возникающие во время действия синхроимпульсов, заряжают этот конденсатор, и на управляющей сетке лампы образуется отрицательное смещение такой величины, при котором обеспечивается отделение импульсов синхронизации от гасящих импульсов и видеосигнала. Появление импульсов помех, амплитуда которых значительно превышает амплитуду импульсов синхронизации, вызывает увеличение смещения на управляющей сетке селектора, что может привести к уменьшению амплитуды выделенных синхроимпульсов или к полному пропаданию их, а это приведет к нарушению синхронизации. [3]
Характеристики сеточного тока лампы нелинейны. [4]
Для уменьшения сеточного тока лампы Л2 в отпертом состоянии сопротивление R3 в цепи сетки лампы Л2 должно быть достаточно высоким. [5]
![]() |
Эквивалентные схемы усилителя на сопротивлениях. [6] |
Для того чтобы сеточные токи лампы были малыми и рабочая точка находилась на прямолинейном участке характеристики, на сетку лампы подается соответствующее отрицательное напряжение смещения. [7]
Следовательно, за счет сеточных токов лампы усиливаемое напряжение искажается уже в сеточной цепи. Это явление в ряде случаев используется для выпрямления ( сеточное детектирование), но в обычных усилительных схемах является недопустимым. [8]
![]() |
Эквивалентная схема каскада с потенциометр ической связью. [9] |
Формулы справедливы при отсутствии сеточного тока последующей лампы. Такое допущение возможно при работе лампы в левой области семейства анодно-сеточных характеристик. [10]
При анализе не будем учитывать сеточного тока лампы, так как лампа работает при сравнительно малых сеточных напряжениях. [11]
Кроме указанных причин, Б создании сеточного тока лампы участвует и ток утечки или ток по изоляции сетки. Управляющая сетка, даже в том случае, когда вывод от нее сделан не через общий цоколь, а через стеклянный баллон, не обладает идеальней изоляцией, так как поверхностное сопротивление стекла не очень высокое, а, кроме того, поверхность стекла может быть загрязнена и увлажнена, что еще более снижает изоляцию сетки, имеет значение и наличие утечек между сеткой и другими электродами внутри лампы по поверхности держателей и внутренней поверхности баллона лампы, чему способствует налет химических веществ, распыляемых внутри баллона для получения лучшего вакуума. [12]
Здесь под гс понимается сумма всех сеточных токов лампы. Соотношения между отдельными токами лампы определяются конструкцией лампы и ее режимом. [13]
![]() |
Смеситель с мостовой схемой подачи сигнального и гетеродинного напряжений. [14] |
При использовании схемы автоматического смещения за счет сеточного тока лампы ( рис. 7.4, о) следует выбрать амплитуду напряжения гетеродина несколько больше напряжения смещения L / mr ( 1 1 ч - 1 2) Ego и задаться сеточным сопротивлением Rg - - ( 300 - 500) ком. Емкость связи Ссв смесителя с гетеродином обычно подбирают экспериментально равной 5 - т - 20 пф. [15]