Cтраница 1
Мощные триоды используются в промышленных высокочастотных генераторах емкостного и индуктивного нагрева и включаются по схеме автогенератора с самовозбуждением. [1]
Мощные триоды работают до длин волн 40 - 50 см; их выходная мощность достигает 300 кВт в непрерывном режиме и нескольких мегаватт - в импульсном. [2]
Новые мощные триоды от П4А до П4Д ( пять типов) в одно-тактной схеме с заземленным эмиттером могут в режиме класса А отдавать полезную мощность не менее 10 вт. Два таких триода в двухтактной схеме в режиме класса В отдают мощность не менее 30 вт. [3]
Наиболее мощные триоды с водяным охлаждением иногда выполняют разборными, что позволяет ремонтировать лампу, заменять в ней неисправные детали. Вакуум в таких лампах может поддерживаться т-олько при непрерывной откачке, для чего их снабжают специальными вакуумными насосами. Несмотря на усложнение эксплуатации, в ряде случаев разборные лампы оказываются выгодными. [4]
![]() |
Симметричный сплавной триод. а-конструкция. б - выходные характеристики. [5] |
Кремниевые сплавные мощные триоды П302, ПЗОЗ, ПЗОЗА и П304 предназначены для усиления и переключения мощности низкой частоты при повышенных температурах. [6]
![]() |
Устройство генераторной лампы с воздушным охлаждением. [7] |
Устройство мощного триода с принудительным водяным охлаждением анода показано на рис. 6.18. Анод такого триода изготавливается из меди и имеет цилиндрическую форму. Одновременно он является баллоном лампы. Сетка и катод размещаются внутри цилиндрического анода и укрепляются на стеклянной ножке лампы. Лампа помещается в специальный бачок, через который протекает вода для охлаждения, Практически расход воды составляет от 2 до 4 л / мин на каждый, киловатт рассеиваемой мощности. [8]
![]() |
Экспериментальные зависимости напряжений иа, и3. к и мощности Рр от коэффициента насыщения при коллекторном токе 4 а. триод типа П4Б. [9] |
Для мощных триодов ( с большой площадью переходов) и при значительных напряжениях температурная зависимость обратного тока проявляется слабее. [10]
Использование мощных триодов и диодов возможно как с дополнительным теплоотво-дом, так и без него. Применение дополнительного тепло-отвода значительно повышает допустимую мощность рассеяния. Дополнительный теплоотвод может осуществляться креплением полупроводниково-го прибора к металлическому шасси и специальными радиаторами. Обычно один из электродов полупроводникового прибора соединен с корпусом радиатором. [11]
Крепление мощного триода на радиаторе ной схемы, собранный на сверхминиатюрных показано на фиг. [12]
![]() |
Семейства вольт-амперных характеристик триода ПЗВ в области насыщения. [13] |
Характеристики мощных триодов типа П-3, данные на рис. 3 - 33, показывают, что полупроводниковые триоды являются очень хорошими ключевыми устройствами. Сопротивление коллектора триода П-3 в области насыщения равно 1 - 2 ом ( для П-4 - доли ома), а сопротивление в запертом состоянии составляет 104 и более ом. [14]
Сопротивление полностью открытого мощного триода обычно не превышает нескольких десятых ома, а ток в коллекторной цепи запертого триода составляет лишь 0 1 - 2 % номинального коллекторного тока. [15]