Cтраница 3
На рис, 13, f показано семейство анодных характеристик триода Ia - f ( Ua), снятых при напряжении на сетке С7С, равном 0, - 2, - 4, - 6, - 8, - 10, - 12 в. При увеличении отрицательного напряжения на сетке характеристики сдвигаются вправо и начинаются при больших значениях напряжения на аноде. [31]
Определить расстояния по вертикали и по горизонтали между отдельными анодными характеристиками триода, выраженные через Д [ / с и один из параметров лампы. [32]
На рис. 9 - 18 6 и в представлены спрямленные анодные характеристики триода с линией динамической нагрузки и рабочей точкой А, а также эквивалентная схема триода для высоких частот. [33]
![]() |
Условное обозначение триода.| Устройство триодов 6С и ЗЗС и цоколевка. [34] |
При нулевом значении сеточного напряжения ( ( / с 0) анодная характеристика триода практически не отличается от анодной характеристики диода. При положительном напряжении на сетке ( Ус0 анодный ток увеличится и характеристика расположится левее по отношению к характеристике, снятой при L / c 0, и тем выше, чем больше Uc. При небольших анодных напряжениях лампа запирается отрицательным сеточным напряжением и отпирается, когда анодное напряжение достигнет значения f / ai, при котором ускоряющее анодное поле полностью компенсирует тормозящее поле сетки. [35]
Анодная характеристика тетрода U ( /) должна была бы быть аналогичной анодной характеристике триода, но из-за влияния экранирующей сетки более пологой, так как изменения анодного напряжения меньше влияют на анодный ток. При малых значениях анодного напряжения I /, скорости электронов, ударяющихся в анод, недостаточны, чтобы вызвать вторичную эмиссию. Когда скорости электронов достигают определенного значения, то возникает вторичная эмиссия. Так как напряжение экранирующей сетки t / э неизменно, то при 1 / л 11Л вторичные электроны движутся от анода к этой сетке. Но движение вторичных электронов в сторону, обратную движению первичных электронов, создает ток, направленный навстречу анодному току. Уменьшение анодного тока с повышением анодного напряжения, прекращается, когда это напряжение становится выше напряжения экранирующей сетки. Дальнейшее повышение анодного напряжения вызывает постепенное нарастание анодного тока. Динатронный эффект в тетроде ограничивает область его применения. [36]
Зависимость анодного тока от анодного напряжения при постоянном сеточном напряжении называется анодной характеристикой триода. Для снятия анодной характеристики поддерживают постоянным сеточное напряжение и изменяют анодное напряжение от нуля через 10 - 20 в до наибольшего допустимого для данной лампы. Показания приборов записывают в таблицу. По полученным данным строят характеристику. Таким же образом снимают характеристики при других значениях сеточного напряжения и получают семейство анодных характеристик. [37]
Решение Введем следующие обозначения в соответствии с рис. 65, на котором даны анодные характеристики триода. [38]
Таким образом, режим модуляции тока ионизации в ненасыщенном состоянии ( на восходящих участках анодных характеристик пламенно-ионизационного триода) посредством малой амплитуды модулирующего напряжения принципиально не может обеспечить линейного преобразования потока органического вещества в переменный ток. [39]
![]() |
Анодные характеристики пентода. [40] |
Анодно-сеточные характеристики пентодов подобны триодным, тогда как анодные характеристики пентодов ( рис. 4 - 9) по форме существенно отличаются от анодных характеристик триодов. Это связано с тем обстоятельством, что катодный ток в пентоде почти не зависит от величины анодного напряжения из-за сильной экранировки, а определяется суммарной величиной сеточно-ю и экранного напряжений. При напряжениях на аноде, меньших экранного ( область / на рис. 4 - 9), экранный ток больше анодного, так как экранирующая сетка не только перехватывает электроны, но и возвращает те из них, которые уже пролетели в анодное пространство. Когда же напряжение на аноде становится больше экранного напряжения, возврат электронов на экранирующую сетку прекращается и экранный ток образуется только за счет чистого перехвата. Величина этого тока почти не зависит от анодного напряжения, а определяется конструкцией пентода. [41]
![]() |
Характеристики триода. [42] |
Совокупность кривых, каждая из которых представляет собой зависимость анодного тока лампы от анодного напряжения при постоянном сеточном напряжении, называется семейством, анодных характеристик триода. [43]
Если в анодной цепи лампы имеется нагрузочное сопротивление, то режим работы лампы называется динамическим, в отличие от статического режима при отсутствии нагрузочного сопротивления. Рассмотренные выше сеточные и анодные характеристики триода, а также его основные параметры S, R l и р относятся к статическому режиму. Их следует называть статическими характеристиками и статическими параметрами. Для сокращения терминологии слово статические обычно отбрасывают. В радиоаппаратуре лампы большей частью работают в динамическом режиме, так как в их анодные цепи обычно включены нагрузочные сопротивления. [44]
![]() |
Схема включения нагрузки в анодную цепь триода. [45] |