Cтраница 2
На рис. 218 схематически показано устройство лампы с двумя электронными потоками. [16]
Рассмотрим в соответствии с рис. 9.15 устройство лампы бегущей волны - усилителя. Она состоит из следующих основных частей: электронной пушки, входного устройства, усилительной секции, состоящей из замедляющей системы, с продольной составляющей электрического поля которой взаимодействует электронный поток, выходного устройства и коллектора, на котором оседает электронный пучок. [17]
Устройство люминесцентных ламп в принципе отлично от устройства ламп накаливания. Люминесценцией называют свечение вещества, которое вызывается не нагреванием, а другими причинами, в частности, излучением других источников света. [18]
Эдисон ( 1847 - 1931), ознакомившись с устройством ламп Лодыгина, также занялся их. После нескольких лет напряженной работы в 1879 г. Эдисону удалось получить достаточно хорошую конструкцию лампы накаливания вакуумного типа с угольной нитью ( рис. 121) Хотя ничего принципиально нового лампа Эдисона по сравнению с лампой Лодыгина не давала, но она оказалась более практичной. Для своего времени лампа Эдисона была достаточно экономичным электрическим источником света, действие которого могло продолжаться непрерывно в течение нескольких сот часов. [19]
Преобразование электрической энергии в тепловую имеет большое практическое значение для устройства ламп накаливания, нагревательных приборов и печей. Однако выделение тепла в проводах и обмотках электрических машин может привести к недопустимо высокому повышению температуры и к порче изоляции проводов. [20]
![]() |
Схема устройства простейшего фотоэлемента. [21] |
Образование катодных лучей под действием электрического тока положено в основу устройства катодных ламп, широко применяемых в радиотехнике в качестве выпрямителей тока, усилителей, а также генераторов электромагнитных колебаний. [22]
![]() |
ЗЗ. Взрывобезопасный светильник ВЗГ-200. а-с отражателем. б. [23] |
Напряжение 120 - 220 в разрешается применять для такого освещения, если устройство ламп не позволяет ароизводить их смену без особых приспособлений, а проводка выполнена в металлических трубках. [24]
Чтобы сохранить достоинства тетрода и устранить его недостаток - провал анодной характеристики, достаточно дополнить устройство лампы пятым электродом - третьей ( редкой) сеткой, поместив ее между экранирующей сеткой и анодом. [25]
![]() |
Анодная характеристика тетрода.| Схема включения сеток пентода. [26] |
Чтобы сохранить достоинства тетрода и устранить его недостаток - провал анодной характеристики, достаточно дополнить устройство лампы пятым электродом - третьей сеткой, поместив ее между экранной сеткой и анодом. Соответствующая пятиэлектродная лампа называется пентодом. Ее третья сетка, защищающая от возникновения тока вторичной эмиссии, называется защитной или антидина-тронной. Отрицательный потенциал защитной сетки отталкивает электроны вторичной эмиссии обратно на анод, и таким образом, препятствует возникновению тока вторичной эмиссии. [27]
Наиболее простой по конструкции из этой серии ламп является лампа ТХ8Г ( пентод), предназначенная для выполнения логической операции И. Устройство лампы ТХ8Г представлено на рис. 20.8 а. Для зажигания тлеющего разряда в цепи анода к обеим управляющим сеткам 2 и 3 необходимо приложить положительное напряжение. [28]
При высушивании теплоизлучением рекомендуется пользоваться зеркальными лампами Московского электролампового завода с внутренней посеребренной поверхностью мощностью 250 и 500 em и длиной волны максимального излучения в пределах 1 2 - 1 6 мк. Для переносных устройств лампы монтируют в шахматном порядке с минимальными зазорами в специальной раме. [29]
Тепло, выделяемое электрическим током в проводниках, повышает их температуру. На этом основано устройство ламп накаливания, электрических печей и других нагревательных установок. [30]