Cтраница 1
Конечное время пролета электронов через рассматриваемый резонатор несколько усложняет картину фазовой фокусировки. [1]
Влияние конечного времени пролета электронов сказывается на уменьшении сопротивления датчика. [3]
![]() |
Угол средней крутизны лампы, определяемый конечным временем пролет, электронов. [4] |
За счет конечного времени пролета электронов анодный ток отстает по фазе от управляющего напряжения ( рис. 7.8), вследствие чего угол ф8, определяемый конечным временем пролета электронов, всегда будет иметь отрицательный знак. Вследствие конечного времени пролета электронов угол фэ принимает заметные и даже большие значения только на ультракоротких волнах, когда время пролета электронов в лампе становится соизмеримым с периодом колебаний. На коротких и тем более на длинных волнах время пролета электронов ничтожно мало, и влиянием инерционности последних можно пренебречь. [5]
Таким образом, конечное время пролета электронов, которое в лампах обычного типа препятствует увеличению рабочей частоты, в клистронах используется как основа рабочего процесса. [6]
Электроннолучевая трубка из-за конечного времени пролета электронов и наличия паразитных параметров выводов и пластин искажает форму импульса. [7]
На СВЧ начинает сказываться конечное время пролета электронов в диоде от атода к аноду. За ( время, когда напряжение на аноде превышает напряжение на катоде, не все электроны успевают достигнуть - катода и импульс тока уменьшается. [8]
В диапазоне свч сказывается также влияние конечного времени пролета электронов тпр. Движение электронов в промежутке катод - сетка ускоряется полем сетки, при этом электроны потребляют энергию от источника переменного напряжения, а движение электронов в промежутке сетка - анод тормозится полем сетки, при этом они отдают свою энергию этому источнику. Поскольку количество ускоряемых электронов больше количества замедляемых, то энергия, потребляемая от источника, преобладает над энергией, возвращаемой ему, и в цепи сетки протекает ток. Так как число ускоряемых электронов преобладает над числом замедляемых, то опять происходит потребление энергии от источника переменного напряжения. [9]
![]() |
Угол средней крутизны лампы, определяемый конечным временем пролет, электронов. [10] |
Этот угол зависит от сеточных токов, конечного времени пролета электронов, а также и от напряжений на контуре, развиваемых высшими гармониками. [11]
С возрастанием частоты увеличивается погрешность, вызываемая конечным временем пролета электронов в диоде. Если это время становится соизмеримым с периодом сигнала, появляется отрицательная погрешность, так как не все электроны, покидающие катод, при анодном напряжении, близком к пиковому значению, достигают анода из-за изменения величины и полярности напряжения входного сигнала за время их пролета между электродами. Для уменьшения этой погрешности применяют миниатюрные лампы с малым расстоянием между электродами. Указанная погрешность сильнее проявляется при малых напряжениях и становится заметной при Частотах от 500 Мгц и выше. [12]
С возрастанием частоты увеличивается погрешность, вызываемая конечным временем пролета электронов в диоде. Если это время становится соизмеримым с периодом сигнала, появляется отрицательная погрешность, так как не все электроны, покидающие катод, при анодном напряжении, близком к пиковому, достигают анода из-за изменения полярности и значения напряжения входного сигнала за время их пролета между электродами. Для уменьшения этой погрешности применяют миниатюрные лампы с малым расстоянием между электродами. Указанная погрешность сильнее проявляется при малых напряжениях и становится заметной при частотах от 500 МГц и выше. [13]
Погрешности, вызываемые резонансом входной цепи и конечным временем пролета электронов, частично компенсируют друг друга. [14]
Важным источником погрешности измерения напряжения на СВЧ становится конечное время пролета электронов от катода к аноду. Сущность процесса состоит в следующем. Это приводит к менее интенсивной подразрядке конденсатора С, в результате чего Uc уменьшается. [15]