Cтраница 1
Дисковые триоды имеют очень малые междуэлектродные расстояния ( десятые доли миллиметра), незначительные индуктивности выводов и достаточно высокую крутизну характеристики. Дисковые выводы этих триодов рассчитаны на непосредственное подключение коаксиальных линий или объемных резонаторов. [1]
![]() |
Внешний вид и схематический разрез триода с дисковыми выводами. [2] |
Дисковые триоды по своей конструкции существенно отличаются от рассмотренных выше типов ламп. Выводы их электродов ыпол-няются в виде дисков. [3]
![]() |
Схема и конструкция усилитель. [4] |
Дисковый триод помещается внутри резонансных коаксиальных линий. [5]
Мгц, в усилительной аппаратуре применяются особые дисковые триоды ( маяч-ковые лампы), в которых вывод электродов к цоколю заменен выводом их к дискам, охватывающим лампу и непосредственно воспринимающим из волновода энергию электромагнитных колебаний. Усиление колебаний еще более высоких частот осуществляют посредством ламп с бегущей волной, описанных наряду с генераторами сверхвысокочастотных колебаний в следующем параграфе. [6]
![]() |
Типичная схема смесителя СВЧ с использованием дискового триода и коаксиальной резонансной линии.| Схема и конструкция смесителя на маячковом триоде 6С5Д для частот порядка 1000 мггц. [7] |
На рис. 327 показана типичная схема смесителя с использованием дискового триода и контура в виде отрезка концентрической резонансной линии длиной в четверть волны. [8]
Высокочастотная часть измерителя состоит из антенного переключателя, каскада усилителя по высокой частоте, смесителя и гетеродина, выполненных на коаксиальных контурах и дисковых триодах. [9]
Гептодные, пентодные и транзисторные смесители применяются на частотах до 100 Мгц, триодные смесители - на частотах 100 - 350 Мгц, триодные смесители с дисковыми триодами - на частотах 350 - 1 000 Мгц. [10]
Во входных каскадах линий в настоящее время, как правило, используется кристаллический смеситель частоты. В гетеродинах применяются клистроны, дисковые триоды или лампы Хайля; частота сигнала, генерируемого этими лампами, должна быть стабилизирована. Для увеличения стабильности частоты используется генератор на кварце с последующим умножением частоты. [11]
Триодные смесители имеют более низкий уровень шума по сравнению с пентодными. В качестве смесительных ламп этих смесителей широко используются дисковые триоды. Что касается контуров триодных смесителей, то в диапазоне частот от 30 до 300 - 350 мггц применяются контуры с сосредоточенными индук-тивностями и емкостями, а в диапазоне от 300 до 1000 мггц контуры с распределенными постоянными в виде отрезков коаксиальных резонансных линий. [12]
![]() |
Схема кристаллического [ IMAGE ] Кристаллический смеситель смесителя с использованием жестких коаксиаль. [13] |
Широко применяют включение лампы по схеме с заземленной сеткой или с заземленным анодом. На частотах свыше 350 Мгц гетеродины выполняют на дисковых триодах в сочетании с отрезками коаксиальных линий. [14]
![]() |
Кривые резонанса двух каскадов УПЧ с попарно-расстроенными контурами. [15] |