Cтраница 4
![]() |
Связь между лампами в усилителе. [46] |
Но одного сеточного смещения недостаточно, и для усиления очень слабых сигналов необходимо еще сильнее понизить сеточный ток. Имеются специальные электрометрические лампы с очень малым сеточным током 1СН3 - 10 - 14 а. На входе таких ламп можно ставить очень большие сопротивления порядка 10 ом, что дает возможность измерять ничтожные фототоки 10 - 12 а и меньше. Хотя крутизна электрометрических ламп меньше, чем у обычных, они позволяют получать большие усиления по току за счет очень большого входного сопротивления. [47]
![]() |
Связи между лампами в усилителе постоянного тока. Напряжения указаны по отношению к земле. [48] |
Но одного сеточного смещения недостаточно, и для усиления очень слабых сигналов необходимо еще сильнее понизить сеточный ток. Имеются специальные электрометрические лампы с очень малым сеточным током 10 - 13 - 10 - 14 а. На входе таких ламп можно ставить очень большие сопротивления порядка 1011 ом, что дает возможность измерять ничтожные фототоки 10 - 12 а и меньше. Хотя крутизна характеристики электрометрических ламп меньше, чем у обычных, они позволяют получать большие усиления по току за счет очень большого входного сопротивления. [49]
![]() |
Устройство выносного датчика. [50] |
Сравнительно слабый ионный ток ( до Ь10 - 15 а) после усиления до необходимой величины отсчитывают с помощью стрелочных приборов. В альфатроне может быть использован любой усилитель с входной лампой, имеющей малый сеточный ток. [51]
Сравнительно слабый ионный ток ( до 1 - Ю 15 а) после усиления до необходимой величины отсчитывают с помощью стрелочных приборов. В альфатроне может быть использован любой усилитель с входной лампой, имеющей малый сеточный ток. [52]
С этой целью используется падение напряжения, создаваемое на большом сопротивлении Rc весьма малым сеточным током, существующим в лампе при отрицательном напряжении на сетке. [53]
Из табл. 3 видно, что электрометрические лампы имеют малый коэффициент усиления и малую крутизну. Этот недостаток обусловлен конструктивными особенностями, за счет которых достигаются высокое входное сопротивление и малые сеточные токи. [54]
![]() |
Схема дифференциального фотоэлектрического усилителя. [55] |
Накал усилителя и лампы осветителя питают от аккумуляторов большой емкости. Лампы Лх и Л2, включенные по дифференциальной схеме, подбирают с одинаковыми характеристиками и с малым сеточным током. [56]
Первая область называется недонапряженной, вторая и третья - перенапряженными. В соответствии с этим различают два режима работы лампового генератора: недонапряженный, когда генератор работает с малыми сеточными токами; и перенапряженный, когда при работе используется также и область больших сеточных токов. [57]
Радиочастотный тракт современных однополосных передатчиков средней и большой мощностей обычно строится по следующей схеме. Выходной и пред-оконечный каскады - однотактные ( реже - двухтактные) на тетродах с большой крутизной анодного тока и малыми сеточными токами. В анодную цепь включены один-два П - образных контура, перестраиваемых автоматически или ручным способом. Каскады предварительного усиления ( ПУ) также строятся на тетродах и пентодах или транзисторах, но имеют апериодическую нагрузку или являются широкополосными устройствами распределенного усиления ( УРУ), что позволяет упростить перестройку РЧ тракта. Передатчики малой мощности все чаще изготовляются транзисторными. Возможно построение и комбинированного ( транзисторно-лампового) варианта РЧ тракта. Однако высокие требования к линейности амплитудных характеристик каскадов УМК однополосных передатчиков и небольшие мощности транзисторов сдерживают пока более широкое внедрение последних в область радиопередающей техники. [58]
Радиочастотный тракт современных однополосных передатчиков средней и большой мощностей обычно строится по следующей схеме. Выходной и пред-оконечный каскады - однотактные ( реже - двухтактные) на тетродах с большой крутизной анодного тока и малыми сеточными токами. В анодную цепь включены один-два П - образных контура, перестраиваемых автоматически или ручным способом. Каскады предварительного усиления ( ПУ) также строятся на тетродах и пентодах или транзисторах, но имеют апериодическую нагрузку или являются широкополосными устройствами распределенного усиления ( УРУ), что позволяет упростить перестройку РЧ тракта. Передатчики малой мощности все чаще изготовляются транзисторными. Возможно построение и комбинированного ( транзисторно-лампового) варианта РЧ тракта. Однако высокие требования к линейности амплитудных характеристик каскадов УМК однополоеных передатчиков и небольшие мощности транзисторов сдерживают пока более широкое внедрение последних в область радиопередающей техники. [59]
В зависимости от типа лампы задаются углом отсечки в указанных пределах, выбирая минимальные углы для ламп с высокоэмиссионными катодами, малыми сеточными токами и большой крутизной. Рассчитав или измерив экспериментально эквивалентное сопротивление ненагруженного промежуточного контура, можно определить по формулам ( 3 - 160) и ( 3 - 161) оптимальное сопротивление нагруженного контура и мощность в полезной нагрузке. Генерируемая мощность в оптимальном режиме в 2 раза превышает мощность в нагрузке. [60]