Cтраница 3
Предел ставится временем пролета электронов через управляющие пластины; электроны будут хорошо следовать за изменением напряжения, если за время их пролета через пару управляющих пластин напряжение на этих пластинах не успевает сильно измениться. [31]
Кроме того, время пролета электронов через слой пространственного заряда, определяемое скоростью дрейфа и толщиной этого слоя, должно оставаться постоянным при изменении напряжения на диоде. Скорость дрейфа возрастает с напряженностью электрического поля лишь до определенной величины. Начиная с некоторого значения напряженности поля наступает насыщение скорости дрейфа. Таким образом, допустимо только такое снижение напряжения на диоде, при котором скорость дрейфа электронов оставалась бы равной скорости насыщения. Это ограничивает допустимую амплитуду колебаний относительно небольшой долей постоянного напряжения. [32]
В электронных осциллографах время пролета электронов в пространстве между управляющими пластинами искажает форму регистрируемых осциллографом высокочастотных колебаний. [33]
Пусть т - время пролета электронов до экрана, расположенного на расстоянии L от точки вылета: L иг. Электроны, вылетающие под различными углами а, фокусируются в разных местах экрана. [34]
Пусть т - время пролета электронов до экрана, расположенного на расстоянии L от точки вылета: Lm. Электроны, вылетающие под различными углами а, фокусируются в разных местах экрана. [35]
В диапазоне СВЧ время пролета электронов между электродами лампы становится соизмеримым с периодом входного напряжения ( для частоты 1000 Мгц период равен 10 9 сек) и ее уже нельзя считать безынерционной. [36]
Легко определить и время пролета электрона от катода до анода, зная расстояние d между ними. [37]
Где tj - время пролета электрона между двумя элек. [38]
Выше 500 Мгц время пролета электронов в диодах оказывается недопустимо большим. [39]
Вследствие того что время пролета электронов соизмеримо с периодом колебаний, а следовательно, и с длительностью импульса анодного тока, этот импульс значительно искажается и расширяется. Импульс становится несимметричным и смещается относительно начала координат. [40]
На высших радиочастотах время пролета электронов между катодом и сеткой составляет значительную часть периода подводимого сигнала; при этом наведенный сеточный ток приобретает составляющую, синфазную с сигналом. Эта составляющая является причиной увеличения активной входной проводимости лампы. Детальное исследование этого явления было проведено Левеллином 1 и другими авторами. [41]
Для уяснения влияния времени пролета электронов на работу лампы на СВЧ рассмотрим схему, показанную на рис. 12, а. Отрицательный заряд / движется от катода К в сторону сетки С. [42]
![]() |
Схемы с повышенным входным сопротивлением. [43] |
Вопросу о влиянии времени пролета электронов на работу лампы посвящено много теоретических и экспериментальных исследований, проведенных советскими учеными. [44]
![]() |
Двухтактный усилитель с общей сеткой метрового диапазона. [45] |