Cтраница 1
Характеристики анодного тока и тока второй сетки начинаются в одной точке, соответствующей запирающему напряжению первой сетки. Так как анодное напряжение мало влияет на величину действующего потенциала, то величина запирающего напряжения определяется в основном напряжением второй сетки. При увеличении напряжения первой сетки растет ток катода и, следовательно, увеличиваются токи анода и второй сетки. [1]
Характеристика анодного тока, приведенная на рис. 72, получается при некотором анодном напряжении, постоянном для всех точек характеристики. Для других анодных напряжений характеристики будут иные. Форма их примерно одна и та же, но расположены они различно. [2]
![]() |
Семейство сеточных характеристик триода для различных анодных напряжений. [3] |
Характеристика анодного тока, приведенная на рис. 5.24, получается при анодном напряжении, постоянном для всех точек характеристик. Для других анодных напряжений форма характеристик примерно одна и та же, но расположены они различно. [4]
![]() |
Характеристики анодного и сеточного тока в тетроде при динатронном эффекте. [5] |
Далее характеристика анодного тока переходит в пологую, медленно возрастающую кривую, являющуюся рабочей частью характеристики. Наличие динатронного эффекта является существенным недостатком тетрода. Поэтому тетроды, в которых возникает динатронный эффект, сейчас промышленностью не выпускаются. [6]
![]() |
Основные схемы включения реактивных ламп и соответствующие эквивалентные схемы. [7] |
Обычно характеристика анодного тока лампы подчиняется закону м 2 причем, однако, при приближении к нижнему сгибу характеристики появляются сильные отклонения от этого закона и ток возрастает значительно менее круто. Вследствие этого зависимость крутизны от смещения управляющей сетки соответствует приближенно закону и3 1 лишь при малых смещениях. При больших смещениях, однако, всегда имеется точка перегиба, вблизи которой крутизна зависит линейно от смещения управляющей сетки или от напряжения на экранирующей сетке; у некоторых пентодов этот диапазон поразительно велик. [8]
![]() |
К определению величины 5гЯ. [9] |
Для характеристик анодного тока, соответствующих режимам максимального использования лампы по току, эта величина даже для большинства триодов составляет не более 10 %, а для тетродов и пентодов она составляет не более 2 %, поэтому при технических расчетах обычно ею можно пренебрегать по сравнению с единицей. [10]
![]() |
Схема сеточного детектирования и график ее работы.| Принципиальная схема однокаскадного усилителя на триоде. [11] |
Сопоставление характеристики анодного тока ( см. рис. 1 - 11) с характеристикой сеточного тока показывает, что при помощи только одной лампы возможно обеспечить усиление мощности в несколько сотен тысяч раз. [12]
Пологий участок характеристики анодного тока пентода ( или тетрода) не следует смешивать с режимом насыщения. Увеличением анодного напряжения ток насыщения в этих лампах вообще практически невозможно получить из-за большого ослабления действия анода всеми сетками. Режим насыщения может быть достигнут только при значительном положительном напряжении управляющей сетки. [13]
Пологий участок характеристики анодного тока пентода или тетрода не следует смешивать с насыщением. Увеличением анодного напряжения ток насыщения в этих лампах вообще невозможно получить из-за большого ослабления действия анода всеми сетками. Режим насыщения может быть достигнут только при значительном положительном напряжении управляющей сетки. [14]
![]() |
Различные режимы работы генератора. [15] |