Cтраница 2
![]() |
Зависимость анодного гока вакуумного фотоэлемента от падающего на него светового потока. [16] |
На практике обычно до того, как начнет сказываться конечное время пролета электронов, вступают в силу ограничения, связанные с собственной емкостью фотоэлемента ( порядка 10 - 50 пф) [ ДЛ. [17]
Многорезонаторный магнетрон представляет собой автогенератор, в котором также используется конечное время пролета электронов. Магнетроны импульсного типа могут обеспечить выходные мощности в импульсе от 5 000 кет на волнах - 10 см до 100 кет на волнах - 1 см при средней мощности в несколько сотен ватт. Нижние частоты магнетронных генераторов имеют порядок 600 Мгц, верхние - 35 000 Мгц. [18]
Помимо сказанного, следует иметь в виду, что влияние конечного времени пролета электронов в диоде проявляется в уменьшении входного активного сопротивления вольтметра с повышением частоты. [19]
Результирующая амплитудно-частотная характеристика отклоняющей системы равна произведению частотной характеристики, обусловленной конечным временем пролета электронов, и частотной характеристики последовательного резонансного контура, представляющего собой эквивалентную схему отклоняющей системы. [20]
Верх, частотная граница связана с наличием у ламп паразитных межэлектрод-ных емкостей, индуктив-ностей вводов, конечным временем пролета электронов в дампе и др. факторами. [22]
![]() |
Схемы генератора ХК кварцевых часов. [23] |
Инерционными свойствами спуска в данном случае можно пренебречь, так как они определяются в данной схеме лишь конечным временем пролета электронов в лампе, исчезающе малым по сравнению с периодом колебаний, используемых в часах кварцевых резонаторов. [24]
Верхняя граница частотного диапазона ограничивается также активной составляющей входного сопротивления лампы, появление которой при очень высоких частотах обусловлено индуктивностью катодного вывода и конечным временем пролета электронов в лампе. [25]
![]() |
Угол средней крутизны лампы, определяемый конечным временем пролет, электронов. [26] |
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. [27]
![]() |
Резонатор типа бабочка. а - конструкция резонатора. б - эквивалентная схема резонатора.| Резонатор типа бабочка в схеме с емкостной обратной связью. [28] |
В генераторах II типа анодный ток и рассеяние на аноде увеличиваются как от увеличения, так и от уменьшения дополнительного фазового сдвига, связанного с конечным временем пролета электронов. По этой причине генераторы 1 типа на высоких частотах более предпочтительны. [29]
В диапазоне длинных и коротких волн продолжительность импульсов наводимого сеточного тока ничтожно мала по сравнению с периодом первой гармоники генерируемых колебаний, и вследствие этого первая гармоника сеточного тока, определяемая конечным временем пролета электронов, также ничтожно мала. Этим током обычно пренебрегают. [30]